图2. 基于铜箔、碳黑和PNC的LMA的动力学性能和循环稳定性其中,包含大量氮和氧杂原子的PNC可以赝电容方式储存大量锂离子,从而形成高离子导电性的L-I-SEI层。PNC诱导的高锂离子浓度和L-I-SEI层可引导均匀的锂金属沉积/溶解循环,结果在1000次循环中实现了约99.0%的高库伦效率(CE)。此外,即使在30 mA cm-2的高面电流速率下也能实现高倍率性能和较低的浓差极化,这与遭受大浓差极化的铜箔基LMA形成鲜明对比。这些结果表明:(1)界面上的锂离子浓度是决定LMA电化学性能的关键因素;(2)赝电容电极纳米材料对于开发高性能L-I-SEI层和将大量锂离子电荷载流子集中在电极表面至关重要。
图3. 第20次锂金属沉积/溶解循环后铜箔、碳黑和PNC的非原位XPS数据Understanding the Effects of Interfacial Lithium Ion Concentration on Lithium Metal Anode. Advanced Science 2021. DOI:10.1002/advs.202104145