当下,全球能源需求猛增,研发高容量可充电电池迫在眉睫。锂具有较高的比容量,且电化学电位在金属中最低,锂金属电池(LMBs)在下一代高能量密度可充电电池体系中很有前途。本文通过HBFEP涂层来提高Li金属阳极的稳定性。
EDS显示,在较低倍数下,0.05-HBFEP处理的Li箔表面呈现出与未处理Li箔相似的形貌,但在更高放大倍数下,显示出具有几微米大小的坑状孔洞的多孔结构,如图1所示。0.05-HBFEP处理的Li箔表面被C(碳)、O(氧)、P(磷)和F(氟)元素完全覆盖,证明了LiBFEP的存在。
图1 经HBFEP处理的锂箔在不同倍数下的SEM图(上)和EDS元素图(下)
在富镍NMC阴极上应用HBFEP,形成的薄层LiBFEP可以保护阴极表面。表明了LiBFEP涂层对阴极的有益影响,能够去除表面杂质,抑制电解质副反应。图2是使用Bruker平插式能谱仪获得的EDS元素图像,得益于平插式能谱仪的独特构型,从样品正上方接受信号,NMC阴极上的LiBFEP薄层被清晰表征,并完全消除阴影效应。
图2用HBFEP处理的NMC的EDS表征结果
结论
这些EDS结果提供了关于LiBFEP涂层对Li金属阳极和NMC阴极的影响的详细信息,包括涂层的均匀性、元素分布以及循环后阳极结构的变化。FlatQUAD可以清晰表征不平整样品,并完全消除阴影效应,对于纳米级的轻元素(C,O,F,P)也可以轻松表征。
参考原文:
https://doi.org/10.1002/aenm.202403195,Toward Realistic Full Cells with Protected Lithium-Metal-Anodes: the Effect of an Adaptive Self-healing Artificial SEI,Stephan Burger, Julian Skrotzki, Jan Büttner, Witali Beichel, Petra Klose, Alexander Welle, Anna Fischer, Ingo Krossing
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