1700次超长循环!西安交通大学徐友龙,发表AFM!

1700次超长循环!西安交通大学徐友龙,发表AFM!
传统碳酸盐基电解质对锂金属具有高腐蚀性,会导致大量锂枝晶生长和有限的循环寿命,对于具有高正极负载(>3.5 mAh cm−2)的锂金属电池尤其如此。因此,迫切需要开发新型固体电解质
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在此,西安交通大学徐友龙团队提出了一种不可燃的聚合物深共晶电解质(PDEE),通过原位聚合将n-甲基乙酰胺(NMA)基深共晶电解质封装在由乙氧基化三甲基丙烷三丙烯酸酯(ETPTA)形成的聚合物框架中。研究显示,NMA中极性基团与硝酸锂(LiNO3)之间的Li+-溶剂相互作用显著提高了LiNO3的溶解度。
基于此,通过在PDEE中引入LiNO3和氟乙烯碳酸酯(FEC),设计了一种富含无机的LiF、LixN和LiNxOy固体电解质间层(SEI)。基于此,PDEE-2(含2 wt% LiNO3的PDEE)表现出高离子电导率(在25℃下为2.5 mS cm−1)和高Li+转移数(0.61)。Li||LiFePO4 (LFP)电池在2 C下可维持1700个循环,Li||Ni0.8Co0.1Mn0.1O2(NCM811)电池在0.5 C下可维持300个循环,容量保持率为86.7%。
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图1. 溶剂化结构和安全性表征
总之,该工作提出了一种基于NMA的共晶凝胶聚合物电解质。结果显示,PDEE-2电解质表现出高的离子电导率(在25℃下为2.5 mS cm−1),高的安全性(本质上不易燃),宽的电化学稳定性(4.8 V vs. Li/Li+)和高的tLi+(0.61)。
DFT计算表明,LiTFSI和LiNO3更容易与电子结合并参与形成富含无机的SEI。基于此, Li||LFP电池可提供1700个超长循环。此外,组装的NCM811||PDEE-2||Li电池在300次循环后的容量保持率为86.7%,可适用于3-4.5 V电压范围。因此,该工作实现了高性能和高安全性的聚合物电解质,为扩大DEEs在LMB中的应用提供了新思路。
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图2. 电池性能
Solvation Regulation of Non-Flammable Polymer Deep Eutectic Electrolytes with Reinforced Inorganic-Rich Interphase toward Long-Cycle Lithium Metal Batteries, Advanced Functional Materials 2025 DOI: 10.1002/adfm.202500067 

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