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    Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://hdl.handle.net/10259/11402

    Título
    Exceeding 6500 cycles for LiFePO4/Li metal batteries through understanding pulsed charging protocols
    Autor
    García, Grecia
    Dieckhöfer, Stefan
    Schuhmann, Wolfgang
    Ventosa Arbaizar, EdgarAutoridad UBU Orcid
    Publicado en
    Journal of Materials Chemistry A. 2018, V. 6, n. 11, p. 4746-4751
    Editorial
    Royal Society of Chemistry
    Fecha de publicación
    2018-02
    ISSN
    2050-7488
    DOI
    10.1039/C8TA00962G
    Résumé
    Improving the performance of Li metal anodes is of key importance for the next generation high energy-density batteries. Here, we study an easily implementable strategy for prolonging the cycle stability of Li metal anodes that is based on the application of pulsed charging protocols. Introducing short periods of relaxation without current flow allows the concentration of Li+ ions to be replenished in front of the electrode surface promoting a uniform and efficient plating of Li metal. We demonstrate that the cycle life of LiFePO4/Li metal batteries is prolonged from 700 to more than 6500 cycles at high charge-rates. In contrast to the assumed failure due to Li dendrite formation, we show that the proposed potential pulse protocols mitigate the growth of a porous film within the Li metal electrode which appears to be responsible for the battery failure.
    Materia
    Química
    Chemistry
    Química analítica
    Chemistry, Analytic
    URI
    https://hdl.handle.net/10259/11402
    Versión del editor
    https://doi.org/10.1039/C8TA00962G
    Aparece en las colecciones
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    García-jmca_2018.pdf
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