In stark contrast, trivalent metals have received rare attention despite their capability to unlock unique redox reactions. Herein, we investigate trivalent indium as an innovative and high-performance metal anode for aqueous batteries.
In the pristine Li/In stacked (top), there is a distinct lateral phase separation between indium metal and InLi. The outer (left) side is composed of indium, while the inner side (right) consists of InLi. This separation is due to the different diameters of the indium and lithium metal foils used during electrode preparation.
However, dendrite formation on Na metal anode has been acknowledged to cause inferior cycling stability and safety issues. Herein, we report the design of atomic indium-decorated graphene (In/G) to inhibit the growth of Na dendrites and substantially improve the stability of high-energy-density SMBs.
Besides, indium exhibits a suitable redox potential (−0.34 V vs standard hydrogen electrode) and dendrite-free plating process, which renders an ultrahigh Coulombic efficiency of 99.3–99.8%. More surprisingly, it features an exceedingly low polarization of 1 mV in symmetrical cells, which is 1–2 orders of magnitude lower than any reported metals.
The grains of indium at the interface to the SE were smaller (thickness ≈20 µm) and showed a finer microstructure, while the grains of both indium and InLi expanded from the current collector to the SE interface in a columnar shape.
Summarizing various reports in the literature, In–Li anodes suffer from being mechanically stiffer – compared to pure indium – due to the mechanical properties of the InLi phase (Young's modulus of 46.1 GPa and hardness of 1.82 GPa).
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