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美國斯坦福大學(xué)崔屹教授課題組--超薄鋰金屬-氧化石墨烯宿主箔用于厚度可控的鋰電池
        基于相對較薄(≤20μm)和自支撐的鋰金屬負(fù)極不僅能夠?qū)崿F(xiàn)高能量密度電池,同時能夠?qū)崿F(xiàn)負(fù)極的精確預(yù)鋰化。但現(xiàn)有的鋰箔太厚(通常為50~750 μm),或者機(jī)械應(yīng)力不夠,難以滿足實際應(yīng)用的需求。鑒于此,作者開發(fā)了一種簡單和可擴(kuò)展的方法,利用熔融鋰注入的氧化石墨烯宿主的方式制備出超薄(0.5~20 μm),自支撐和機(jī)械性能優(yōu)異的鋰金屬負(fù)極。與傳統(tǒng)的純鋰金屬箔相比,0.1~3.7 mAm cm-2的低面容量打破了商業(yè)化鋰箔厚度和容量的限制,同時該復(fù)合鋰箔的機(jī)械強(qiáng)度也大大提高了。本文制備的鋰箔可以將石墨(93%)和硅(79.4%)負(fù)極的初始庫侖效率提高到100%左右,而不會產(chǎn)生過多的鋰殘留物,并使鋰離子全電池的容量提高8%?;谶@種薄的鋰金屬復(fù)合電極,可以實現(xiàn)高度可逆的鋰沉積/剝離,并防止負(fù)極快速斷裂,從而將鋰金屬全電池的循環(huán)壽命延長9倍。
 
 
Fig. 1微米級薄宿主和鋰金屬膜的設(shè)計與制備。
 
  
Fig. 2 Li@eGF超薄薄膜的表征。
 
 
Fig. 3 超薄Li@eGF薄膜可實現(xiàn)精確的預(yù)鋰化和理想的石墨負(fù)極ICE。
 
  
Fig. 4 Li@eGF超薄薄膜改善了硅負(fù)極的初始ICE和循環(huán)穩(wěn)定性。
 
 
Fig. 5 超薄Li@eGF薄膜提高了鋰||LFP全電池的穩(wěn)定性。
 
       相關(guān)研究成果于2021年由美國斯坦福大學(xué)崔屹教授課題組,發(fā)表在Nature Energy(https://doi.org/10.1038/s41560-021-00833-6)上。原文:Free-standing ultrathin lithium metal–graphene oxide host foils with controllable thickness for lithium batteries。

轉(zhuǎn)自《石墨烯雜志》公眾號

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