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AFM:對(duì)流式鋰離子傳輸實(shí)現(xiàn)無(wú)枝晶鋰沉積!

AFM:對(duì)流式鋰離子傳輸實(shí)現(xiàn)無(wú)枝晶鋰沉積!
抑制不均勻的樹(shù)枝狀鋰沉積對(duì)鋰金屬電池(LMBs)的安全和穩(wěn)定循環(huán)至關(guān)重要。均勻且無(wú)枝晶的沉積需要向鋰表面均勻且快速地傳輸Li+。然而,涉及電遷移和分子擴(kuò)散的靜態(tài)液體電解液的傳統(tǒng)離子傳輸會(huì)引發(fā)鋰表面上鋰濃度的更大差異,從而導(dǎo)致不規(guī)則的枝晶生長(zhǎng)。
大邱慶北科學(xué)技術(shù)院Hochun Lee、Yong Min Lee、Hongkyung Lee等通過(guò)磁性納米自旋棒(NSB)分散的膠體電解質(zhì)抑制枝晶生長(zhǎng),提出了一種對(duì)流式的Li+傳輸。
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圖1. 遠(yuǎn)程N(yùn)SB攪拌輔助對(duì)流Li+轉(zhuǎn)移的概念
為在電解質(zhì)中提供高效的Li+對(duì)流傳輸,NSB被合理地設(shè)計(jì)為具有超高的長(zhǎng)寬比,其行為類(lèi)似于一個(gè)螺旋槳,包括一個(gè)1微米長(zhǎng)的20納米順磁性Fe3O4納米顆粒陣列和一個(gè)外部二氧化硅(SiO2)涂層。然后,外部旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)可以驅(qū)動(dòng)液體電解液中空間分布的同步NSB,導(dǎo)致質(zhì)量運(yùn)輸?shù)募w運(yùn)動(dòng)。
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圖2. NSB的合成、形態(tài)特征和特性
與宏觀混合相反,一組通過(guò)活性NSB膠體的集體動(dòng)態(tài)流動(dòng)在Li+擴(kuò)散中產(chǎn)生中尺度混合和渦流流體力學(xué)流動(dòng),促進(jìn)Li+通量向LMA表面的均勻性,從而抑制樹(shù)枝狀鋰沉積。通過(guò)改變旋轉(zhuǎn)方向和改變電流密度,采用各種電解質(zhì)溶液系統(tǒng)地驗(yàn)證了NSB輔助離子轉(zhuǎn)移的功效。受益于NSB輔助的離子轉(zhuǎn)移,具有先進(jìn)鹽/溶劑成分的NSB分散的電解質(zhì)實(shí)現(xiàn)了LMB在600次以上的穩(wěn)定循環(huán),容量保持率為70%,從而超過(guò)了無(wú)NSB的電池。
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圖3. 基于NSB分散膠體電解質(zhì)的Li||Cu和Li||NMC622電池的循環(huán)性能
Dynamic Ionic Transport Actuated by Nanospinbar-Dispersed Colloidal Electrolytes Toward Dendrite-Free Electrodeposition. Advanced Functional Materials 2022. DOI:10.1002/adfm.202204052

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