作為有前景的下一代儲(chǔ)能解決方案,鋰金屬電池(LMB)獲得了極大的關(guān)注,但其仍然受到與高活性鋰金屬有關(guān)的麻煩。
圖1 材料制備及作用示意
蘇州大學(xué)鄧昭、彭揚(yáng)等通過采用浸漬Ag納米顆粒(NPs)的巰基金屬有機(jī)框架(MOFs)改性Cu集流體,旨在開發(fā)無負(fù)極的LMB。
研究發(fā)現(xiàn),當(dāng)極性的巰基促進(jìn)和引導(dǎo)Li+的傳輸時(shí),高親鋰性的Ag-NPs有助于提高導(dǎo)電性和降低Li成核的能量障礙。此外,MOF孔允許將體相Li分隔成三維矩陣Li存儲(chǔ),這樣不僅局部電流密度降低,而且沉積/剝離的可逆性也大大增強(qiáng)。
圖2 半電池性能
因此,將預(yù)沉積的Ag@Zr-DMBD/Cu負(fù)極與LiFePO4正極配對(duì)的全電池在1C下顯示出159.8 mAh g-1的高初始比容量、96.6%的首次循環(huán)庫侖效率,以及超過1000次的長期循環(huán)穩(wěn)定性(容量保持率為99.3%)。
這項(xiàng)研究強(qiáng)調(diào)了MOFs的多方位功能化,以賦予親鋰性、極性和多孔性,從而實(shí)現(xiàn)可逆的鋰沉積/剝離,并為通過對(duì)Cu集流體的精致改造以實(shí)現(xiàn)高性能無負(fù)極LMB鋪平了道路。
圖3 全電池性能
Spatially Confined Silver Nanoparticles in Mercapto Metal-Organic Frameworks to Compartmentalize Li Deposition Towards Anode-Free Lithium Metal Batteries. Advanced Materials 2023. DOI: 10.1002/adma.202303489
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