99精品伊人亚洲|最近国产中文炮友|九草在线视频支援|AV网站大全最新|美女黄片免费观看|国产精品资源视频|精彩无码视频一区|91大神在线后入|伊人终合在线播放|久草综合久久中文

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

原位構建有序結構的SEI層用于高性能鋰金屬電池

工程師鄧生 ? 來源:小材科研 ? 作者:小材科研 ? 2020-12-23 17:19 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

便攜式智能器件與長續(xù)航電動汽車的發(fā)展對可充電的二次電池的能量密度提出了更高的要求。當鋰負極與硫正極相匹配時,組成鋰硫電池的容量高達2600 Wh kg-1,這將適用于未來高能量密度需求的電動汽車。在前期的硫正極研究中,從納米材料結構設計與表面功能化出發(fā)(J. Power Sources, 2016, 321, 193;Nano Energy, 2017, 40, 390),制備了不同的活性納米催化劑復合材料(;ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 12727;Energy Storage Mater., 2020, 28, 375;ChemSusChem, 2020, 13, 3404),并選用原位光譜手段研究了其相關作用機制 (Energy Storage Mater. 2019, 18, 246;Energy Environment. Mater. 2020, DOI: 10.1002/eem2.12152)。

在眾多負極之中,金屬鋰負極具有高的理論比容量和低的電極電勢。然而,壽命短和穩(wěn)定性差的問題阻礙了其商業(yè)化進程。金屬鋰負極面臨的挑戰(zhàn)主要是:1)電化學形成的固態(tài)電解質中間相(SEI)的脆性與疏松性,使得金屬鋰發(fā)生不均勻沉積與溶解,最終形成枝晶;2)體積膨脹引起的電極結構變形和粉化。這些問題不是相互獨立的,而是內在有關聯(lián)的。

針對上述問題,中科院蘇州納米所張躍鋼教授與藺洪振研究員團隊從表面功能化角度出發(fā),在金屬鋰表面制備了有序結構的有機/無機SEI層,并選用原位和頻振動光譜手段研究了其相關作用機制。

51f541cc2e1849cd9ed6a67ff9cfa36a.png

圖1 金屬鋰表面SEI層的結構示意圖。

不同于常規(guī)的無序結構或單一組分SEI的負極(圖1),我們利用高反應活性Pyr13FSI離子液體在鋰金屬表面自組裝形成有序結構的有機/無機SEI層,通過界面選擇性和頻振動光譜(SFG)、X射線光譜(XPS)及原子力譜(AFM)表征了有序結構中有機層與無機層的存在(圖2)。

圖 2 有序結構SAHL-Li的自組裝演化過程及其界面有機、無機層的表征。

在電化學測試過程中,選用前期課題組報道LiFSI基醚類電解液體系(ACS Appl. Mater. Interface 2019, 11, 30500),預處理的鋰金屬電極在高達10 mA cm-2的條件下表現出優(yōu)異的可逆性與穩(wěn)定性,即便在3 mA h cm-2的大沉積溶解容量下也保持著高庫侖效率,這些電化學結果優(yōu)于絕大多數報道的文獻。循環(huán)后的SEM圖顯示,預處理的金屬鋰表面是光滑平整的,而原始鋰片則形成眾多的裂痕與粉化。

圖3 有序雙層SAHL SEI層修飾鋰金屬電極的電化學穩(wěn)定性。

進一步地,該團隊又選用了自主設計與研發(fā)的原位電化學和頻振動光譜技術,原位SFG測試結果顯示有序有機/無機雜化SEI層阻礙了溶劑分子在金屬鋰表面的吸附,對抑制鋰枝晶形成的具有優(yōu)勢。

圖4 原位SFG對SEI作用機制研究。

以上的研究成果的第一作者為王健博士,以“In-situ self-assembly of ordered organic/inorganic dual-layered interphase for achieving long-life dendrite-free Li metal anodes in LiFSI-based electrolyte.”為題,發(fā)表在Advanced Functional Materials 期刊中。 這些工作受到了國家重點研發(fā)計劃、國家自然科學基金及德國Alexander von Humboldt Foundation(洪堡基金)等基金項目支持。

責任編輯:PSY

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 鋰電池
    +關注

    關注

    260

    文章

    8412

    瀏覽量

    176145
  • 智能
    +關注

    關注

    8

    文章

    1732

    瀏覽量

    120118
  • 構建
    +關注

    關注

    0

    文章

    9

    瀏覽量

    7363
  • 電池續(xù)航

    關注

    0

    文章

    271

    瀏覽量

    24007
  • sei膜
    +關注

    關注

    0

    文章

    23

    瀏覽量

    3705
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    超聲波焊接有利于解決固態(tài)電池的枝晶問題

    的界面穩(wěn)定性,為高性能固態(tài)金屬電池的發(fā)展提供參考。 ? 本文亮點 ? 1、采用室溫超聲焊接(UW)策略獲得了緊密結合的界面(Li/LLZTO)。 2、為增強Li/LLZTO界面的電化
    發(fā)表于 02-15 15:08

    全固態(tài)金屬電池的最新研究

    成果簡介 全固態(tài)金屬電池因其高安全性與能量密度而備受關注,但其實際應用受限于的低可逆性、有限的正極載量以及對高溫高壓操作的需求,這主要源于固態(tài)電解質(SSE)的低電壓還原和高電壓分
    的頭像 發(fā)表于 01-23 10:52 ?818次閱讀
    全固態(tài)<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>的最新研究

    快速充電電池沉積、SEI膜生長與電解液分解的耦合機制定量分析

    充電會引發(fā)一系列副反應,如沉積、固體電解質界面(SEI)生長、機械退化和熱生成,這些反應加速了電池性能的退化,導致容量衰減、功率性能下降,
    的頭像 發(fā)表于 01-15 10:53 ?1330次閱讀
    快速充電<b class='flag-5'>電池</b>中<b class='flag-5'>鋰</b>沉積、<b class='flag-5'>SEI</b>膜生長與電解液分解的耦合機制定量分析

    斯坦福大學鮑哲南/崔屹PNAS:高性能金屬電池用單氟電解質

    背景介紹 金屬電池因其高理論比容量(3860 mAh g-1)和低還原電位(-3.04 V)而備受關注。然而,金屬
    的頭像 發(fā)表于 01-14 13:53 ?593次閱讀
    斯坦福大學鮑哲南/崔屹PNAS:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>用單氟電解質

    p-π共軛有機界面層助力鈉金屬電池穩(wěn)定運行

    結構不均勻且不穩(wěn)定,使得電解液和鈉金屬電池運行過程中持續(xù)消耗,導致鈉金屬電池循環(huán)穩(wěn)定性差,表現出較低的庫侖效率。此外,在
    的頭像 發(fā)表于 01-14 10:43 ?630次閱讀
    p-π共軛有機界面層助力鈉<b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>穩(wěn)定運行

    篩選理想的預化正極應用于無負極金屬電池

    研究背景無負極金屬電池(AF-LMBs)在初始組裝過程中移除了負極側的,可以實現電芯層面的能量密度最大化,與此同時還具備成本和存儲優(yōu)勢。然而,在沒有負極側
    的頭像 發(fā)表于 12-24 11:07 ?1031次閱讀
    篩選理想的預<b class='flag-5'>鋰</b>化正極應<b class='flag-5'>用于</b>無負極<b class='flag-5'>金屬</b>鋰<b class='flag-5'>電池</b>

    多功能高熵合金納米實現長壽命無負極鈉金屬電池

    論文簡介 本研究報道了一種新型的無負極鈉金屬電池(AFSMBs),通過在商業(yè)鋁箔上構建由高熵合金(NbMoTaWV)組成的納米,顯著提
    的頭像 發(fā)表于 12-18 10:29 ?1691次閱讀
    多功能高熵合金納米<b class='flag-5'>層</b>實現長壽命無負極鈉<b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>

    鋰離子電池正極材料中摻雜位點的定量識別研究

    ,這種不同的摻雜位點分布對材料的氧活性和電化學性能產生顯著影響。該研究不僅揭示了摻雜元素在LLOs中的分布規(guī)律,還為通過共摻雜策略優(yōu)化LLOs的循環(huán)
    的頭像 發(fā)表于 12-05 09:39 ?1018次閱讀
    鋰離子<b class='flag-5'>電池</b>富<b class='flag-5'>鋰</b>正極材料中摻雜位點的定量識別研究

    高能金屬電池中的宏觀均勻界面層與鋰離子傳導通道

    (共同通訊作者)等人報道了一種鋰離子選擇性傳輸,以實現高效且無枝晶的金屬負極。逐組裝的質子化氮化碳(PCN)納米片具有均勻的宏觀結構、
    的頭像 發(fā)表于 12-04 09:13 ?1188次閱讀
    高能<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>中的宏觀均勻界面層與鋰離子傳導通道

    通過電荷分離型共價有機框架實現對金屬電池固態(tài)電解質界面的精準調控

    (-3.04 V vs SHE),被認為是次世代電池的最優(yōu)選擇。然而,金屬負極的實際應用面臨諸多挑戰(zhàn),其中最關鍵的問題是枝晶的生長和副反應的發(fā)生。這些問題不僅會導致
    的頭像 發(fā)表于 11-27 10:02 ?958次閱讀
    通過電荷分離型共價有機框架實現對<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>固態(tài)電解質界面的精準調控

    欣界能源發(fā)布“獵鷹”金屬固態(tài)電池

    的界面處理技術和固態(tài)電解質配方。這些先進技術使得電池的單體能量密度得到了顯著提升,高達480Wh/kg。與傳統(tǒng)電池相比,這一性能提升了一倍以上,為電池行業(yè)的發(fā)展樹立了新的標桿。 “獵鷹
    的頭像 發(fā)表于 11-18 11:44 ?1142次閱讀

    金屬1工藝的制造流程

    金屬1工藝是指形成第一金屬互連線,第一金屬互連線的目的是實現把不同區(qū)域的接觸孔連起來,以及
    的頭像 發(fā)表于 11-15 09:12 ?938次閱讀
    <b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>層</b>1工藝的制造流程

    全固態(tài)金屬電池陽極夾層設計

    全固態(tài)金屬電池(ASSLB)由于其高能量密度和高安全性而引起了人們的強烈興趣,金屬被認為是一種非常有前途的負極材料。然而,由于
    的頭像 發(fā)表于 10-31 13:45 ?695次閱讀
    全固態(tài)<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>的<b class='flag-5'>鋰</b>陽極夾層設計

    金屬2工藝是什么

    金屬2(M2)工藝與金屬1工藝類似。金屬2工藝是指形成第二
    的頭像 發(fā)表于 10-24 16:02 ?845次閱讀
    <b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>層</b>2工藝是什么

    物聯(lián)網行業(yè)中的常用電池方案_電池

    機溶劑中。 2.電池應用范圍: 主要應用于醫(yī)療器械、安防設備追蹤器、電表、水表、電子標簽、遙控器、汽車報警系統(tǒng)、玩具,手表等消費電子產品。 3.
    的頭像 發(fā)表于 09-25 11:20 ?1298次閱讀
    物聯(lián)網行業(yè)中的常用<b class='flag-5'>電池</b>方案_<b class='flag-5'>鋰</b>錳<b class='flag-5'>電池</b>