Lin, DC, Liu, YY & Cui, Y. Ravvivare l’anodo metallico al litio per batterie ad alta energia. Naz. Nanotecnologia. 12194–206 (2017).
Tan, J., Matz, J., Dong, P., Shen, JF & Ye, MX Un crescente apprezzamento per il ruolo del LiF nell’interfase dell’elettrolita solido. Avv. Energia Materia. 112100046 (2021).
Liu, YJ et al. I monostrati autoassemblati dirigono un’interfase ricca di LiF verso batterie al litio metallico di lunga durata. Scienza 375739–745 (2022).
Cheng, XB, Zhang, R., Zhao, CZ e Zhang, Q. Verso un anodo metallico di litio sicuro nelle batterie ricaricabili: revisione. Chimica. Rev. 11710403–10473 (2017).
Xu, R. et al. Interfasi artificiali per anodo metallico di litio altamente stabile. Questione 1317–344 (2019).
Xiao, J. Come si formano i dendriti di litio nelle batterie liquide. Scienza 366426–427 (2019).
Lee, MJ et al. Elettroliti elastomerici per batterie al litio allo stato solido ad alta energia. Natura 601217–222 (2022).
Yu, Z. et al. Progettazione molecolare per solventi elettrolitici che consentono batterie al litio metallico ad alta densità energetica e a ciclo lungo. Naz. Energia 5526–533 (2020).
Weber, R. et al. Lunga durata di ciclo e morfologia del litio priva di dendriti in celle a sacca di litio prive di anodi abilitate da un elettrolita liquido a doppio sale. Naz. Energia 4683–689 (2019).
Luo, Z. et al. Sfide interfacciali verso l’anodo metallico di litio stabile. Nanoenergia 79105507 (2021).
Hu, AJ et al. Un’interfase ibrida artificiale per un anodo di litio metallico ultraveloce e pratico. Ambiente energetico. Sci. 144115–4124 (2021).
Liu, SF et al. Un’interfase di elettrolita solido ricco di elementi inorganici per batterie avanzate al litio-metallo in elettroliti di carbonato. Angew. Chimica. interno Ed. 603661–3671 (2021).
Yan, C. et al. La chimica della solvatazione del nitrato di litio nell’elettrolita carbonato sostiene le batterie al litio metallico ad alta tensione. Angew. Chimica. interno Ed. 5714055–14059 (2018).
Li, X. et al. Batterie al litio metallico prive di dendriti e con prestazioni migliorate grazie all’ottimizzazione delle composizioni dei solventi e all’aggiunta di additivi combinati. Avv. Energia Materia. 81703002 (2018).
Zheng, JM et al. L’additivo elettrolitico consente la ricarica rapida e il ciclo stabile delle batterie al litio metallico. Naz. Energia 217012 (2017).
Chen, C. et al. Formazione indotta dai radicali fenossidici di una pellicola protettiva a doppio strato per anodi di litio-metallo ad alta velocità e privi di dendriti. Angew. Chimica. interno Ed. 6026718–26724 (2021).
Xu, QS et al. Anodi metallici al litio stabili all’aria e privi di dendriti, abilitati da un’interfase ibrida di C60 e Mg. Avv. Energia Materia. 101903292 (2020).
Lin, DC et al. Strato protettivo conforme al fluoruro di litio sul litio tridimensionale mediante reagente gassoso non pericoloso freon. Nano Lett. 173731–3737 (2017).
Wang, HS, Lin, DC, Liu, YY, Li, YZ e Cui, Y. Anodi ad altissima densità di corrente con serbatoio metallico Li interconnesso attraverso l’eccessiva litiazione di AlF mesoporoso3 struttura. Sci. Avv. 3170130 (2017).
Lang, JL et al. Rivestimento con soluzione one-pot di uno strato LiF di alta qualità per stabilizzare l’anodo metallico Li. Materiale per lo stoccaggio dell’energia. 1685–90 (2019).
Wang, YL et al. Formazione senza elettrolisi di un’interfase ibrida fluorurata Li/Na per robusti anodi di litio. J. Am. Chimica. Soc. 1432829–2837 (2021).
Markevich, E., Salitra, G., Chesneau, F., Schmidt, M. & Aurbach, D. Placcatura di strippaggio di metallo litio molto stabile ad alta velocità ed elevata capacità areale in una soluzione elettrolitica organica a base di carbonato di fluoroetilene. ACS Energia Lett. 21321–1326 (2017).
Yoo, DJ, Yang, S., Kim, KJ & Choi, JW Siluente aromatico fluorurato per batterie al litio metallico ad alte prestazioni. Angew. Chimica. interno Ed. 5914869–14876 (2020).
Zhang, XQ et al. Batterie al litio metallico altamente stabili rese possibili dalla regolazione della solvatazione degli ioni di litio in elettroliti non acquosi. Angew. Chimica. interno Ed. 575301–5305 (2018).
Zhang, XQ, Cheng, XB, Chen, X., Yan, C. & Zhang, Q. Additivi di carbonato di fluoroetilene per rendere uniformi i depositi di litio nelle batterie al litio metallico. Avv. Funz. Madre. 271605989 (2017).
Lui, MF, Guo, R., Hobold, GM, Gao, HN & Gallant, BM Il comportamento intrinseco del fluoruro di litio nelle interfasi dell’elettrolita solido sul litio. Proc. Natl Acad. Sci. U.S.A. 11773–79 (2020).
Ahmad, Z., Venturi, V., Hafiz, H. & Viswanathan, V. Interfacce nell’interfase dell’elettrolita solido: implicazioni per le batterie agli ioni di litio. J. fisico. Chimica. C 12511301–11309 (2021).
Gao, Y. et al. Batterie al litio metallico a bassa temperatura e ad alta velocità di ricarica abilitate da un’interfaccia regolata da monostrato elettrochimicamente attiva. Naz. Energia 5534–542 (2020).
Heiskanen, SK, Kim, J. & Lucht, BL Generazione ed evoluzione dell’interfase dell’elettrolita solido delle batterie agli ioni di litio. Joule 32322–2333 (2019).
Liu, B. et al. Screening computazionale ad alto rendimento di fluoruri contenenti litio per rivestimenti catodici di batterie. Sostegno ACS. Chimica. L’Ing. 8948–957 (2020).
Ramasubramanian, A. et al. Meccanismo di diffusione del litio attraverso l’interfase elettrolita solido nelle batterie al litio ricaricabili. J. fisico. Chimica. C 12310237–10245 (2019).
Zhan, YX et al. Meccanismo di guasto dei siti litiofili nell’anodo composito di litio metallico in condizioni pratiche. Avv. Energia Materia. 122103291 (2022).
Yan, K. et al. Deposizione selettiva e incapsulamento stabile del litio attraverso una crescita eterogenea dei semi. Naz. Energia 116010 (2016).
Wang, L. et al. Identificazione dei componenti dell’interfase solido-elettrolita nelle batterie agli ioni di litio. Naz. Chimica. 11789–796 (2019).
Zhuang, GRV, Xu, K., Yang, H., Jow, TR & Ross, PN Dicarbonato di etilene e litio identificato come prodotto primario della riduzione chimica ed elettrochimica dell’EC in 1,2 M LiPF6/EC:Elettrolita EMC. J. fisico. Chimica. B 10917567–17573 (2005).
Aurbach, D. et al. Studi recenti sulla correlazione tra chimica superficiale, morfologia, strutture tridimensionali e prestazioni di anodi intercalari di Li e Li-C in diversi importanti sistemi elettrolitici. J. Fonti di energia 6891–98 (1997).
Liu, J. et al. Percorsi per pratiche batterie al litio metallico ad alta energia e a ciclo lungo. Naz. Energia 4180–186 (2019).
Lin, DC et al. Ossido di grafene ridotto a strati con spazi interstrato su scala nanometrica come ospite stabile per anodi di litio metallico. Naz. Nanotecnologia. 11626–632 (2016).
Li, DD, Gao, Y., Xie, C. & Zheng, ZJ Tessuto di carbonio rivestito in Au come collettore di corrente Janus per anodo e batteria flessibile al litio metallico privo di dendrite. Appl. Fis. Rev. 9011424 (2022).
Meng, JK et al. Tessuto di carbonio derivato dal cotone che consente la deposizione di litio privo di dendriti per batterie al litio metallico. J. Fonti di energia 465228291 (2020).
Wang, XS et al. Litio infiltrato in un tessuto di carbonio decorato con matrici di ossido di zinco per un anodo metallico di litio privo di dendriti. NanoRis. 12525–529 (2019).
Chen, C., Liang, QW, Wang, G., Liu, DD & Xiong, XH Strato SEI artificiale ricco di confini di grano per anodi di litio metallico ad alta velocità. Avv. Funz. Madre. 322107249 (2022).
Niu, CJ et al. Celle a sacca metallica al litio ad alta energia con rigonfiamento dell’anodo limitato e cicli stabili lunghi. Naz. Energia 4551–559 (2019).