固态锂离子电池 (SLIBS) 因其高能量密度而有望用于下一代储能设备。 然而,对于slibs的实际应用,必须解决界面不稳定和电化学性能差的问题。
图1SEI的示意图和表征。
李立波,哈尔滨理工大学利用丝素蛋白肽(SFP)和MXENE通过界面改性设计,成功原位构建了均匀的固体电解质界面(SEI)膜。 SFP 的 -NH2 基团和 MXENE 的 -F 末端的掺入促进了 Li3N 和 LIF 的形成,从而实现了选择性定位和受控的 SEI 膜生长,飞行时间二次离子质谱 (TOF-SIMS) 分析证实了这一点。 此外,Derjaguin-Müller-Toporov (DMT) 模量证明了 SEI 薄膜的鲁棒性,它增强了界面稳定性,促进了锂离子成核,抑制了枝晶生长,并改善了电池运行过程中的整体电化学性能。
图2界面研究。
此外,孤对-NH2表现出优异的亲石性能,有利于与锂离子形成微配合物,从而促进锂盐的解离,加速锂离子在体系中的迁移。 此外,聚合物电解质(PES)的界面改性具有高达116 10 3 s cm1 离子电导率,锂离子迁移数(TLI+)为057。值得注意的是,改良的PES显著促进了电池在室温(RT)下的稳定运行,在5 C时显示117初始放电容量为 6 mAh g 1. 这种修改接口的创新策略是实现高能 slibs 稳定运行的重要一步。
图3电化学性能研究。
mxene and silk fibroin peptide team up to build a 1+1>2 in situ sei film. energy storage materials 2023. doi: 10.1016/j.ensm.2023.103126
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