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【研究背景】 随着新能源汽车和便携式消费电子产品的普及,高比能密度储能电池的需求日益增加。当前,可充电锂离子电池占据市场主导地位,并改变着人们的生活方式。由于石墨负极实际比容量几乎到其理论比容量(372 mAh g -1 ),高比容量锂金属(高达3,860 mAh g -1 )成为新一代锂电池的潜在负极。同时,液体基锂电池存在电解液易燃和锂枝晶生长导致电池短路而出现安全隐患,阻碍了锂金属电池的实际应用。在前期研究中,研究团队发现构筑界面层或者调控离子传输动力学能够显著改善锂金属的沉积行为( Adv. Mater. 2023 , 35, 2302828; Adv. Mater. 2024, 2402792; Angew 2023 , 135, e202311693; Adv. Funct. Mater. 2023 , 2302624; Adv. Funct. Mater. 2023 , 2305674; Adv. Funct. Mater. 2023 , 33, 2212499; ACS Nano 2023 , 17, 1653; Adv. Funct. Mater. 2022 , 31, 2110468; ACS Nano 2022 , 16, 17729; Energy Storage Mat
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