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(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

揭示粘結(jié)劑對(duì)LNMO正極性能衰退的影響機(jī)理

工程師鄧生 ? 來(lái)源:能源學(xué)人 ? 作者:Energist ? 2022-09-28 09:28 ? 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

【研究背景】

LiNi0.5Mn1.5O4 (LNMO)是一種非常有前景的鋰離子電池正極材料,具有能量密度高、不含昂貴的鈷元素等特點(diǎn)。但由于Ni、Mn等元素容易溶解于電解液中,電池循環(huán)穩(wěn)定性不佳,亟需深入了解LNMO正極的電化學(xué)特征并對(duì)其進(jìn)行改性以抑制過(guò)渡金屬離子的溶出問(wèn)題。

通過(guò)在LNMO表面構(gòu)建鈍化層減少電解液與電極材料的接觸,是解決上述問(wèn)題的良好方法之一,而一些聚合物粘結(jié)劑除了具有粘合電極組分的功能之外,還能夠形成穩(wěn)定的鈍化層,有望解決LNMO的問(wèn)題。其中,腈類聚合物含有強(qiáng)極性的吸電子-CN基團(tuán),使其具有良好的粘結(jié)能力、高電壓穩(wěn)定性及離子導(dǎo)電率,是潛在的鋰離子電池正極粘結(jié)劑之一。

瑞典烏普薩拉大學(xué)Daniel Brandell教授等人利用聚丙烯腈作為粘結(jié)劑,應(yīng)用于LNMO正極上,深入研究了PAN與電極材料的相互作用以及PAN用量對(duì)電池性能的影響,揭示了粘結(jié)劑對(duì)LNMO正極性能衰退的影響機(jī)理。

【內(nèi)容詳情】

1. 表面化學(xué)性質(zhì)

圖1展示了含不同粘結(jié)劑的LNMO正極的EDX Mapping圖像,相比于PVDF-HFP,高極性的PAN粘結(jié)劑更能均勻的覆蓋LNMO顆粒,形成鈍化層,減少其與電解液的接觸,有望緩解LNMO中金屬離子溶出問(wèn)題。

1f8260e6-3c5f-11ed-9e49-dac502259ad0.png

表 1. 原始電極的EDX Mapping圖: a)和c) 使用2.5PAN,以及b)和d) 使用2.5PVdF-HFP粘結(jié)劑。

2. 電化學(xué)性質(zhì)

具有不同粘結(jié)劑含量的LNMO正極的循環(huán)測(cè)試結(jié)果如圖2a所示,含2.5 wt% PAN (2.5PAN)的LNMO正極表現(xiàn)出最佳的循環(huán)穩(wěn)定性,循環(huán)95圈后放電容量為135 mAh/g,而具有最高PAN含量的電極則衰減最快,降低至64 mAh/g,圖2b中的庫(kù)倫效率也說(shuō)明了這一問(wèn)題。

PVDF-HFP粘結(jié)劑的循環(huán)性能如圖2c所示,相比之下,無(wú)論含量如何,含PVDF-HFP粘結(jié)劑的LNMO正極都表現(xiàn)出更為優(yōu)異的循環(huán)穩(wěn)定性。LNMO電池性能隨PAN粘結(jié)劑含量增加而降低,這說(shuō)明了PAN會(huì)引發(fā)一些副反應(yīng),導(dǎo)致LNMO正極的性能衰退。

1fcd86ac-3c5f-11ed-9e49-dac502259ad0.png


圖 2. a) 和b) 含不同濃度PAN的LNMO電極的循環(huán)性能及庫(kù)侖效率圖,c) 和d) 含不同濃度PVDF-HFP的LNMO電極的循環(huán)性能及庫(kù)侖效率圖。

3. 間歇電流中斷法及電化學(xué)阻抗圖譜

為了理解PAN基LNMO正極的瞬時(shí)阻抗變化,對(duì)其進(jìn)行了間歇電流中斷測(cè)試(ICI),結(jié)果如圖3所示,在前十圈循環(huán)中,PAN與PVDF-HFP基電極的阻抗差異不大,但循環(huán)次數(shù)達(dá)到100次后,PAN基電極表現(xiàn)出更大的阻抗,這說(shuō)明該電極長(zhǎng)循環(huán)過(guò)程中容量的下降與阻抗的增長(zhǎng)有關(guān)。這一問(wèn)題的原因之一是電解液分解產(chǎn)物堆積,使得電極內(nèi)部導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò)被破壞。

除了ICI測(cè)試之外,還對(duì)電池進(jìn)行了電化學(xué)阻抗圖譜分析,如圖4所示,隨著循環(huán)圈數(shù)的增加,界面阻抗不斷增加,這說(shuō)明電極極化的增加與電極表面的變化有關(guān),而不是源于電解液自身的降解。

1ff0a5ba-3c5f-11ed-9e49-dac502259ad0.png


圖 3. 10PAN及10PVDF-HFP基LNMO半電池的ICI測(cè)試結(jié)果。

2001d6dc-3c5f-11ed-9e49-dac502259ad0.png


圖 4. 20PAN-LNMO電池的電化學(xué)阻抗圖譜。

4. 綜合充放電電壓曲線

為了確認(rèn)PAN的分解或降解機(jī)理,對(duì)其進(jìn)行了綜合充放電曲線分析(SCPV),即將其充放電曲線分成兩個(gè)區(qū)域,分別是低電壓區(qū)(V < 4.3 V)及高電壓區(qū)(V > 4.3 V),如圖5a所示。為了準(zhǔn)確獲得副反應(yīng)的電荷量,使用了玻碳電極代替LNMO電極,并在電極中加入了一定量的PAN或PVDF-HFP粘結(jié)劑,并進(jìn)行充放電測(cè)試,其測(cè)試結(jié)果如圖5b,c所示,相比于PVDF-HFP,在PAN電極中產(chǎn)生了更高的電荷量,這說(shuō)明PAN在循環(huán)過(guò)程中的氧化分解更為嚴(yán)重。

201cd216-3c5f-11ed-9e49-dac502259ad0.png

圖 5. a) LNMO的電壓分布曲線,b) 20PAN與c) 20PVDF-HFP電極中通過(guò)的電荷量。

5. 在線電化學(xué)質(zhì)譜

為了確認(rèn)PAN的分解路徑及氣態(tài)分解產(chǎn)物,對(duì)其進(jìn)行了在線電化學(xué)質(zhì)譜(OEMS)分析,為了避免金屬鋰/電解液反應(yīng)的干擾,選擇磷酸鐵鋰電極作為該測(cè)試的對(duì)電極,其測(cè)試結(jié)果如圖6所示,CO2及POF3氣體都表現(xiàn)出與電壓的相關(guān)性。另外,在循環(huán)2圈后,PAN基PVDF-HFP電極產(chǎn)生的CO2的量分別為380 nmol 和 401 nmol,幾乎可以認(rèn)為是相等的,POF3氣體的趨勢(shì)也一樣,這說(shuō)明這兩種與電壓相關(guān)的氣體的產(chǎn)生,與粘結(jié)劑的選擇無(wú)關(guān)。

另外,在測(cè)試過(guò)程中,H2是持續(xù)產(chǎn)生且與電壓沒(méi)有明顯相關(guān)性的,在測(cè)試剛開(kāi)始就已經(jīng)開(kāi)始產(chǎn)生了,這說(shuō)明H2是通過(guò)自催化的化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生的,而PAN電極中產(chǎn)生了更大量的H2,這說(shuō)明PAN的存在促進(jìn)了H2的自催化,從而導(dǎo)致了電極的性能惡化。

20281a40-3c5f-11ed-9e49-dac502259ad0.png


圖 6. 使用含(a) 20PAN和(b) 20PVdF-HFP粘結(jié)劑的LNMO電池的氣體析出速率及相應(yīng)充放電曲線。

6. XPS圖譜

利用XPS檢測(cè)了循環(huán)100周后的電極的表面分解產(chǎn)物成分,如圖7所示,相比于原始電極,在循環(huán)后電極的N 1s譜中可以看到兩種不同的含N組分,包括C=N及C≡N,說(shuō)明PAN經(jīng)歷了一定的降解,其分解路徑如圖8所示,生成了環(huán)狀分子產(chǎn)物,而后可能會(huì)進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為其他的產(chǎn)物,結(jié)合OEMS結(jié)果可知,這些產(chǎn)物的存在形式不是氣態(tài),因此會(huì)殘留在電極表面。

203507d2-3c5f-11ed-9e49-dac502259ad0.png


圖 7. LNMO電極的XPS圖譜:原始20PAN a) C 1s, b) N 1s,循環(huán)20PAN電極C) C 1s和d) N 1s。

204b3cfa-3c5f-11ed-9e49-dac502259ad0.png

圖 8. PAN的分解示意圖。

7. 溶解測(cè)試

為了測(cè)試PAN粘結(jié)劑在不同電解液溶劑中的溶解情況,把PAN浸泡于溶劑中。如圖9所示,PAN能夠完全溶解于EC中,但無(wú)法溶解于DEC中,在LP40電解液中PAN則會(huì)發(fā)生溶脹,對(duì)電池性能會(huì)產(chǎn)生一定的影響,如粘結(jié)能力降低,使得電極材料從中脫落。

【結(jié)論】

腈類化合物通常被認(rèn)為具有較高的氧化穩(wěn)定性,其穩(wěn)定性通常被認(rèn)為可超過(guò)LNMO正極的工作電位。在本文中,作者將PAN作為L(zhǎng)NMO的粘結(jié)劑,并發(fā)現(xiàn)隨著粘結(jié)劑濃度的升高,相應(yīng)的電池表現(xiàn)出更迅速的容量衰減,這與最初的假設(shè)相反。

電化學(xué)分析和ICI測(cè)試表明,由于PAN的降解和寄生反應(yīng),電極內(nèi)阻不斷增加,XPS結(jié)果也驗(yàn)證了這一點(diǎn)。因此,應(yīng)該謹(jǐn)慎地在高壓電池中使用聚腈類物質(zhì)。另一方面,其他電化學(xué)穩(wěn)定性較低的粘結(jié)劑,如CMC、海藻酸鈉等,也與LNMO正極相容性良好,這說(shuō)明粘結(jié)劑的電化學(xué)穩(wěn)定性并不一定是能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定正極的關(guān)鍵。



審核編輯:劉清

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 鋰離子電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    85

    文章

    3398

    瀏覽量

    79041
  • 電解液
    +關(guān)注

    關(guān)注

    10

    文章

    860

    瀏覽量

    23520
  • PAN
    PAN
    +關(guān)注

    關(guān)注

    1

    文章

    20

    瀏覽量

    14402

原文標(biāo)題:?聚丙烯腈粘合劑對(duì)LiNi0.5Mn1.5O4 性能衰減的影響研究

文章出處:【微信號(hào):清新電源,微信公眾號(hào):清新電源】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

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(píng)論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    粘結(jié)電機(jī)鐵芯跟傳統(tǒng)鉚接焊接電機(jī)鐵芯對(duì)比,有何優(yōu)勢(shì)?

    粘結(jié)鐵芯技術(shù)介紹:自粘結(jié)鐵芯是一種新型電機(jī)鐵芯技術(shù),通過(guò)在硅鋼片表面涂覆特殊膠粘劑,該膠粘層一方面具有普通硅鋼的表面絕緣作用,另一方面,在堆疊固化形成牢固的整體鐵芯后,替代了傳統(tǒng)的點(diǎn)膠、鉚接、焊接
    發(fā)表于 07-10 16:02

    PCB絲印極性標(biāo)記的實(shí)用設(shè)計(jì)技巧

    標(biāo)記方式也讓使用者 難以確定長(zhǎng)線一側(cè)焊盤是正極還是負(fù)極 。此外,在實(shí)際繪制過(guò)程中,兩側(cè)絲印線可能僅存在細(xì)微長(zhǎng)度差異,這無(wú)疑進(jìn)一步加大了使用者判斷極性的難度,削弱了絲印標(biāo)記應(yīng)有的功能。 3、缺少絲印
    發(fā)表于 07-09 11:43

    晶硅切割液潤(rùn)濕用哪種類型?

    18144379175 如何選擇適合的晶硅切割液用潤(rùn)濕 兼容性 :要與晶硅切割液的主要成分,如聚乙二醇等高分子聚合物充分相容,不產(chǎn)生分層、沉淀等現(xiàn)象,保證切割液體系穩(wěn)定。 切割性能提升 :所選潤(rùn)濕需能增強(qiáng)
    發(fā)表于 02-07 10:06

    一種3D交聯(lián)導(dǎo)電粘結(jié)劑用于硅負(fù)極Angew

    硅(Si)負(fù)極在高容量鋰離子電池(LIBs)中具有巨大潛力,但其實(shí)際應(yīng)用受到嚴(yán)重體積膨脹和機(jī)械退化的阻礙。為了解決這些挑戰(zhàn),我們提出了一種創(chuàng)新的3D交聯(lián)導(dǎo)電聚噁二唑(POD)粘結(jié)劑,通過(guò)甘油(GL
    的頭像 發(fā)表于 01-20 13:56 ?600次閱讀
    一種3D交聯(lián)導(dǎo)電<b class='flag-5'>粘結(jié)劑</b>用于硅負(fù)極Angew

    安泰功率放大器在鋼筋與水泥基材料粘結(jié)性能研究中的應(yīng)用

    的基本前提.傳統(tǒng)檢測(cè)粘結(jié)性能的拉拔試驗(yàn)會(huì)對(duì)構(gòu)件造成一定損傷,有時(shí)甚至無(wú)法進(jìn)行試驗(yàn).超聲波無(wú)損檢測(cè)(NDT)為檢測(cè)粘結(jié)性能帶來(lái)了方便,目前,對(duì)于數(shù)字化超聲波檢測(cè)粘結(jié)性能的研究已取得了一定的研究成果.文獻(xiàn)[1]采用超
    的頭像 發(fā)表于 01-17 11:02 ?407次閱讀
    安泰功率放大器在鋼筋與水泥基材料<b class='flag-5'>粘結(jié)性能</b>研究中的應(yīng)用

    固態(tài)鋰硫電池循環(huán)穩(wěn)定性卓越,哥倫比亞與DGIST團(tuán)隊(duì)揭示正極極性絕緣載體關(guān)鍵作用

    團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)具有更低導(dǎo)電性和更高極性的載體材料反而更有利于硫正極的循環(huán)穩(wěn)定性。這一顛覆傳統(tǒng)認(rèn)知的研究成果以“Enhanced Cycling Stability of All-Solid-State
    的頭像 發(fā)表于 11-13 10:36 ?951次閱讀
    固態(tài)鋰硫電池循環(huán)穩(wěn)定性卓越,哥倫比亞與DGIST團(tuán)隊(duì)<b class='flag-5'>揭示</b><b class='flag-5'>正極</b><b class='flag-5'>極性</b>絕緣載體關(guān)鍵作用

    探究全電池容量衰減的根本原因

    高壓尖晶石正極LiNi0.5Mn1.5O4(LNMO)具有高能量密度和低成本的優(yōu)勢(shì),是高性能電池的理想正極。然而,全電池中的容量快速衰減問(wèn)題限制了其商業(yè)化應(yīng)用。這歸因于活性鋰損失與活性
    的頭像 發(fā)表于 11-11 16:26 ?1412次閱讀
    探究全電池容量衰減的根本原因

    溫度因素對(duì)產(chǎn)品穩(wěn)定性的作用與溫度試驗(yàn)技術(shù)評(píng)估

    導(dǎo)致結(jié)構(gòu)變形和連接處的剝離;潤(rùn)滑的流失或性能下降增加了機(jī)械部件的磨損風(fēng)險(xiǎn);密封材料的軟化或變形可能導(dǎo)致密封失效;粘結(jié)劑和涂層可能會(huì)因熱而失效,引發(fā)機(jī)械故障;電子
    的頭像 發(fā)表于 10-29 16:12 ?874次閱讀
    溫度因素對(duì)產(chǎn)品穩(wěn)定性的作用與溫度試驗(yàn)技術(shù)評(píng)估

    TLV320ADC5140音頻耦合電容,極性位置擺放有要求?

    TLV320ADC5140音頻耦合電容,極性位置擺放有要求?是正極靠近ADC靠近引腳?
    發(fā)表于 09-30 07:00

    極性電容怎么變成無(wú)極性電容

    將有極性電容轉(zhuǎn)變?yōu)闊o(wú)極性電容是一個(gè)涉及電路設(shè)計(jì)和電容器使用策略的復(fù)雜過(guò)程。由于有極性電容和無(wú)極性電容在結(jié)構(gòu)、特性和使用場(chǎng)合上存在顯著差異,直接將有
    的頭像 發(fā)表于 09-27 10:53 ?1489次閱讀

    直流電正極電流大還是負(fù)極電流大

    的電流方向會(huì)周期性地改變。 在直流電路中,電流的大?。ɑ驈?qiáng)度)是由電源決定的,而電流的方向則由電路的極性決定。在直流電源中,通常有一個(gè)正極(+)和一個(gè)負(fù)極(-)。正極是電源的輸出端,負(fù)極是電源的輸入端。電流從
    的頭像 發(fā)表于 09-06 14:58 ?5484次閱讀

    電路板上vcc正極還是負(fù)極

    電路板上的VCC通常表示電源的正極。在電子電路中,VCC是電源電壓的正極,而GND(地)是電源電壓的負(fù)極。這種命名方式有助于區(qū)分電路中的電壓極性。 在電子電路設(shè)計(jì)中,VCC和GND是最基本的組成部分
    的頭像 發(fā)表于 09-06 14:47 ?8758次閱讀

    opa615雙極性峰值檢測(cè)電路無(wú)法正常輸出正極性波形怎么解決?

    示波器顯示正極性波形為矩形波。應(yīng)該顯示直流波形的,負(fù)極正常。
    發(fā)表于 08-23 07:46

    單雙極性pwm逆變器輸出性能指標(biāo)

    單雙極性PWM逆變器是一種廣泛應(yīng)用于電力電子領(lǐng)域的逆變器技術(shù),其輸出性能指標(biāo)對(duì)于整個(gè)系統(tǒng)的性能和穩(wěn)定性具有重要影響。 引言 逆變器是將直流電能轉(zhuǎn)換為交流電能的電力電子設(shè)備,廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)、工業(yè)
    的頭像 發(fā)表于 08-14 14:37 ?978次閱讀

    spwm單極性和雙極性的區(qū)別是什么

    SPWM(Sinusoidal Pulse Width Modulation,正弦脈寬調(diào)制)技術(shù)中,單極性和雙極性調(diào)制方式在多個(gè)方面存在顯著差異。以下是兩者之間的主要區(qū)別: 一、波形特性 單極性
    的頭像 發(fā)表于 08-14 11:27 ?5388次閱讀