banner

Blog

Dec 12, 2023

Lithiumfäden verkeilen offene Risse im Feststoff

Kelsey B. Hatzell ist am Andinger Center for Energy and the Environment und im Department of Mechanical and Aerospace Engineering der Princeton University, Princeton, New Jersey 08540, USA.

Sie können diesen Autor auch in PubMed Google Scholar suchen

Maha Yusuf ist am Department of Chemical Engineering der Stanford University, Stanford, Kalifornien 94305, USA.

Sie können diesen Autor auch in PubMed Google Scholar suchen

Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterien sind in einer Reihe von Anwendungen von entscheidender Bedeutung, darunter tragbare Elektronikgeräte, Elektrofahrzeuge und Energiespeicher im Netzmaßstab. Solche Batterien basieren auf der Bewegung von Lithiumionen zwischen einer Anode und einer Kathode durch einen flüssigen Elektrolyten. Eine vielversprechende Strategie für die nächste Generation wiederaufladbarer Batterien ist die Verwendung von Festelektrolyten und einer Anode aus Lithiummetall – solche Zellen werden als Lithium-Metall-Festkörperbatterien bezeichnet. Diese Geräte sind jedoch anfällig für einen Fehlermechanismus, bei dem sich während des Batteriebetriebs Lithiumfäden, sogenannte Dendriten, bilden und den Elektrolyten durchdringen. Ning et al.1 beleuchten diesen Mechanismus in einem Artikel in „Nature“ und enthüllen Details, die praktisch nützliche Lithium-Metall-Festkörperbatterien näher an die Realität bringen könnten.

Greifen Sie auf Nature und 54 weitere Nature Portfolio-Zeitschriften zu

Holen Sie sich Nature+, unser preisgünstigstes Online-Zugangsabonnement

29,99 $ / 30 Tage

jederzeit kündigen

Abonnieren Sie diese Zeitschrift

Erhalten Sie 51 gedruckte Ausgaben und Online-Zugriff

199,00 $ pro Jahr

nur 3,90 $ pro Ausgabe

Leihen oder kaufen Sie diesen Artikel

Holen Sie sich diesen Artikel nur so lange, wie Sie ihn benötigen

39,95 $

Die Preise können örtlicher Steuern unterliegen, die beim Bezahlvorgang berechnet werden

Natur618, 247-248 (2023)

doi: https://doi.org/10.1038/d41586-023-01813-4

Ning, Z et al. Natur 618, 287–293 (2023).

Artikel Google Scholar

Jürgen, J. & Zeier, WG Nature Energy 8, 230–240 (2023).

Artikel Google Scholar

Bates, AM et al. Joule 6, 742–755 (2022).

Artikel Google Scholar

Hatzell, KB et al. ACS Energy Lett. 5, 922–934 (2020).

Artikel Google Scholar

Lee, K., Kazyak, E., Wang, MJ, Dasgupta, NP & Sakamoto, J. Joule 6, 2547–2565 (2022).

Artikel Google Scholar

Referenzen herunterladen

Die Autoren geben an, dass keine Interessenkonflikte bestehen.

Lesen Sie den Artikel: Dendriteninitiierung und -ausbreitung in Lithium-Metall-Festkörperbatterien

Gitterspannung schadet Lithium-Ionen-Batterien

Techniken des maschinellen Lernens zur genauen Vorhersage der Batterielebensdauer

Alle Neuigkeiten und Ansichten anzeigen

Eine freudige Ode von Beethoven fließt aus den Fingern eines Roboters

Forschungshighlight 07 23. JUNI

Organisch-anorganische kovalent-ionische Moleküle für elastischen keramischen Kunststoff

Artikel 07 23. JUNI

Hydratationsfeststoffe

Artikel 07 23. JUNI

Organisch-anorganische kovalent-ionische Moleküle für elastischen keramischen Kunststoff

Artikel 07 23. JUNI

Dendriteninitiierung und -ausbreitung in Lithium-Metall-Festkörperbatterien

Artikel 07 23. JUNI

Transannulare C-H-Funktionalisierung von Cycloalkancarbonsäuren

Artikel 31 23. MAI

Indien streicht Periodensystem und Evolution aus Schulbüchern – Experten sind ratlos

Nachrichten 31 23. MAI

Stromausfälle verzögern die SDGs in Subsahara-Afrika

Korrespondenz 30. 23. MAI

Bessere Batterien, die mit vorhandener Technologie gebaut werden

Ausblick 24. 23. MAI

Zusammenfassung Eine Postdoktorandenstelle ist ab sofort im Labor von Dr. Jun Yang in der Abteilung für Chirurgie des St. Jude Children's Research verfügbar.

Memphis, Tennessee

St. Jude Kinderforschungskrankenhaus (St. Jude)

Texas

Das University of Texas Health Science Center in San Antonio (UT Health Science Center in San Antonio)

Kiel, Schleswig-Holstein (DE)

Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel (GEOMAR)

Samstag, 8. Juli 2023, Tokio Sonntag, 9. Juli 2023, Osaka Die Anmeldung für diese Veranstaltung ist jetzt geöffnet!

Tokio und Osaka, Japan

Naturkarrieren

Basierend auf den gemeinsamen Anstrengungen aller Mitarbeiter und Studierenden sowie der erheblichen Unterstützung aller Bereiche der Gesellschaft.

Peking, China

Hochschule für Wasserwissenschaften, Beijing Normal University

618
AKTIE