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J-GLOBAL ID:202202224348901397   整理番号:22A1160922

長寿命および高速TiS_2系Li金属電池のためのフッ素リッチ界面相および脱溶媒和制御【JST・京大機械翻訳】

Fluorine-Rich Interphase and Desolvation Regulation for a Long-Life and High-Rate TiS2-Based Li-Metal Battery
著者 (14件):
資料名:
巻: 126  号: 11  ページ: 5122-5130  発行年: 2022年 
JST資料番号: W1877A  ISSN: 1932-7447  CODEN: JPCCCK  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: アメリカ合衆国 (USA)  言語: 英語 (EN)
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構造安定性と電気化学的安定性は,Li-金属電池の有望なカソード材料である二硫化チタン(TiS_2)を作る。TiS_2およびLi金属と電解質の良好な相溶性を構築することは,TiS_2系Li金属電池の性能の改善に重要であり,関連するトリクキ問題は不安定な固体電解質界面(SEI)および遅いLi+輸送動力学である。ここでは,TiS_2系Li-金属電池用のメチル2,2,2-トリフルオロエチルカーボネート(FEMC)中のリチウムビス-(フルオロスルホニル)-イミド(LiFSI)の電解質を設計した。一方では,LiFSIとFEMCの還元は,TiS_2とLi金属の両方の表面上で,堅牢なフッ素リッチSEIを生成し,それによってサイクル安定性を高める。他方,FEMCの弱い溶媒和能力は,高速電荷移動を可能にし,その結果,速度能力を改善した。バルク電解質中のLi+伝導のLi+輸送速度プロセス,Li+脱溶媒和,SEIを横切るLi+移動,およびバルクTiS_2中のLi+拡散を,異なる電解質で研究した。結果は,TiS_2系Li-金属セルにおけるLi+輸送動力学が主にLi+脱溶媒和によって制御されることを明らかにした。界面安定性とLi+動力学に対するこの電解質調節は,他の電池システムにも適用可能である。Copyright 2022 American Chemical Society All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (1件):
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二次電池 
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