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

斯坦福大學(xué)鮑哲南/崔屹PNAS:高性能鋰金屬電池用單氟電解質(zhì)

清新電源 ? 來源:能源學(xué)人 ? 2025-01-14 13:53 ? 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

背景介紹

鋰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(guān)注。然而,鋰金屬電池面臨庫侖效率低和循環(huán)穩(wěn)定性差的問題。如果要實(shí)現(xiàn)90%容量保持率下的1000次循環(huán),平均庫侖效率必須達(dá)到99.99%。目前,高度氟化的醚類電解質(zhì)雖然能提高穩(wěn)定性,但存在離子傳輸慢和環(huán)境問題。因此,開發(fā)低氟化程度但性能優(yōu)異的電解質(zhì)成為一個(gè)重要方向。

本文亮點(diǎn)

創(chuàng)新的分子設(shè)計(jì)策略:采用縮醛骨架作為主體結(jié)構(gòu),弱化溶劑化能力;端基碳上引入單氟取代,提高氧化穩(wěn)定性;不需要使用高濃度電解質(zhì)或高氟化稀釋劑;通過分子結(jié)構(gòu)調(diào)控實(shí)現(xiàn)性能平衡。 優(yōu)異的綜合性能表現(xiàn):相比F5DEE,過電位降低約50%;在Li||Cu半電池中實(shí)現(xiàn)99.5%的CE,在高電流下相比F5DEE有更加優(yōu)越的CE;在快充慢放條件下表現(xiàn)尤為突出;在無鋰陽極LFP軟包和高負(fù)載LFP硬幣電池中都顯示優(yōu)異的容量保持率。 深入的機(jī)理研究:系統(tǒng)研究了SEI形成過程和組分;揭示了鋰沉積形貌演變規(guī)律;定量分析了死鋰形成機(jī)制;建立了分子結(jié)構(gòu)-性能關(guān)系。

15360004-d071-11ef-9310-92fbcf53809c.png

圖1. 分子設(shè)計(jì)

結(jié)果與討論

作者首先解釋分子設(shè)計(jì)的策略。從DEE出發(fā)進(jìn)行骨架改造與氟化修飾,縮醛骨架可以有效弱化溶劑化能力,端基碳單氟取代提供適度的氧化穩(wěn)定性。

1549cec2-d071-11ef-9310-92fbcf53809c.png

圖2. 基礎(chǔ)物性研究 離子傳導(dǎo)性能 在使用隔膜條件下測(cè)試離子電導(dǎo)率,2M濃度時(shí)達(dá)到最優(yōu),并且在無隔膜條件下也驗(yàn)證了優(yōu)異的本征導(dǎo)電性。在不同濃度(1.2-3M)下也系統(tǒng)研究了傳輸數(shù)。F2DEM的傳輸數(shù)(>0.4)與常規(guī)醚類電解質(zhì)相當(dāng)。 粘度與溶劑化研究 接下來,作者測(cè)量了不同電解質(zhì)的動(dòng)態(tài)粘度并證明相比F5DEE,F(xiàn)2DEM的粘度降低了。采用Kim等人開發(fā)的方法測(cè)定溶劑化自由能,以1M LiFSI/DEC為參考。結(jié)果顯示DEE的溶劑化自由能為-8.05 kJ mol-1,而DEM由于縮醛結(jié)構(gòu)顯著降低至約14 kJ mol-1。F2DEM的氟化進(jìn)一步弱化了溶劑化能力,達(dá)到與F5DEE相近的水平。拉曼光譜研究表明1.2M和2M F5DEE中觀察到更多的接觸離子對(duì)和聚集體,其次是2M F2DEM和2M DEM。這些結(jié)果與溶劑化自由能測(cè)量結(jié)果高度一致。 分子動(dòng)力學(xué)與DFT計(jì)算 進(jìn)行了基于分子動(dòng)力學(xué)(MD)和DFT的計(jì)算研究,確定了Li+在各電解質(zhì)中的最優(yōu)結(jié)合構(gòu)型。結(jié)果表明,高度氟化的1.2M F5DEE表現(xiàn)出局部聚集的溶劑化殼層,平均每個(gè)Li+約有2個(gè)FSI-,而2M F2DEM和2M DEM則形成了具有單個(gè)FSI-配位的接觸離子對(duì)結(jié)構(gòu)。優(yōu)化后的結(jié)構(gòu)顯示F2DEM和DEM保持了gauche構(gòu)型,導(dǎo)致單齒配位。這些結(jié)果表明,F2DEM的降低氟化程度可以在保持良好離子電導(dǎo)率的同時(shí)實(shí)現(xiàn)適度的溶劑化。

15669246-d071-11ef-9310-92fbcf53809c.png

圖3. 電化學(xué)穩(wěn)定性表征 對(duì)稱電池性能研究 采用厚的鋰片組裝Li||Li對(duì)稱電池,作者系統(tǒng)研究了電解質(zhì)在不同電流密度下的性能。測(cè)試結(jié)果顯示,2M LiFSI/F2DEM在所有電流密度下的過電位都比1.2M LiFSI/F5DEE低約50%。 庫侖效率評(píng)估以及長期循環(huán)性能研究 作者首先采用Aurbach方法在Li||Cu半電池中評(píng)估了平均庫侖效率。F2DEM實(shí)現(xiàn)了99.5%(4個(gè)電池平均)的高CE。在長期循環(huán)測(cè)試中, F2DEM在前5-50次循環(huán)的平均CE(99.4%)高于F5DEE和DEM(均為99.3%)。然而在這種溫和條件下,F5DEE表現(xiàn)出比F2DEM更少的活化周期數(shù)(達(dá)到99%所需循環(huán)數(shù))。 快充慢放條件測(cè)試 為進(jìn)一步評(píng)估快充性能,作者采用更苛刻的條件(1 mA cm-2沉積,0.4 mA cm-2剝離,2 mAh cm-2容量)進(jìn)行測(cè)試。在這種條件下,三種電解質(zhì)表現(xiàn)出明顯差異。F2DEM展現(xiàn)出優(yōu)異的循環(huán)穩(wěn)定性,250次循環(huán)中保持較高CE。并且F2DEM僅需不到10個(gè)循環(huán)即可達(dá)到99% CE,而F5DEE需要超過25個(gè)循環(huán)才能形成穩(wěn)定SEI,DEM則始終無法實(shí)現(xiàn)高于99%的穩(wěn)定循環(huán)。 氧化穩(wěn)定性研究 考慮到F2DEM分子中改變的溶劑化環(huán)境和引入的吸電子氟原子,預(yù)期2M F2DEM具有改善的氧化穩(wěn)定性。通過線性掃描伏安法(LSV)對(duì)三種電解質(zhì)進(jìn)行研究。在Al和Pt的系統(tǒng)里,F(xiàn)2DEM的氧化穩(wěn)定性都超越了DEM,但因?yàn)閱畏脑?,氧化穩(wěn)定性沒有超越F5DEE。

158f0550-d071-11ef-9310-92fbcf53809c.png

圖4. 全電池性能 軟包電池性能評(píng)估 使用Cu||LFP無鋰陽極軟包電池(工作電壓2.5V至3.65V)評(píng)估2M LiFSI/F2DEM的實(shí)際應(yīng)用性能。采用多種充放電倍率進(jìn)行測(cè)試(1C = 200 mA或2 mA cm-2)。作者首先研究了C/2充電和C/5放電條件下的性能,F2DEM相比F5DEE在放電容量和CE方面都顯示出顯著提升。作者進(jìn)一步研究了2C放電條件下的性能,因?yàn)橥ǔ2捎寐淇旆艁砀纳其囆蚊?、減少鋰枝晶形成。與F5DEE相比,F2DEM表現(xiàn)出更高的容量利用率和更慢的容量衰減。這種改善的容量保持率部分歸因于其較低的過電位和更高的離子電導(dǎo)率,這與之前Li||Li對(duì)稱電池的觀察結(jié)果一致。在對(duì)稱的C/2充放電條件下,2M LiFSI/F2DEM與兩種參比電解質(zhì)表現(xiàn)相似,這可能是因?yàn)樵谳^慢條件下低過電位的優(yōu)勢(shì)不夠明顯。 扣式電池測(cè)試 作者使用20μm鋰片負(fù)極和高負(fù)載3.5 mAh cm-2 LFP正極組裝了Li||LFP硬幣電池。額外的鋰源允許作者研究Li||LFP電池的長期循環(huán)性能。作者采用多種充放電電流密度并使用截止電壓3.8V。在0.75 mA cm-2充電和1.5 mA cm-2放電條件下,F2DEM相比F5DEE和DEM表現(xiàn)出更高的容量保持率。

15aaa47c-d071-11ef-9310-92fbcf53809c.png

圖5. 界面分析 SEI層特性研究 首先通過電化學(xué)阻抗譜(EIS)研究了1.2M LiFSI/F5DEE、2M LiFSI/F2DEM和2M LiFSI/DEM形成的SEI電阻特性。在三種電解質(zhì)中,F2DEM顯示最低的初始SEI電阻,其次是DEM和F5DEE。通過5天的靜置測(cè)試研究了SEI的鈍化行為,F2DEM形成的SEI相比F5DEE表現(xiàn)出更好的鈍化能力。 XPS深度剖析 作者比較發(fā)現(xiàn)在相同循環(huán)條件下,兩種電解質(zhì)沒有顯著的組分差異。都能識(shí)別出常見的SEI物種,如LiF、Li2O、SOx物種和Li2S。結(jié)果表明在兩種電解質(zhì)中,無機(jī)鹽分解產(chǎn)物都占主導(dǎo)地位,這與多個(gè)其他高CE弱溶劑化電解質(zhì)的報(bào)道一致。 SEI結(jié)構(gòu)表征 作者使用聚焦離子束(FIB)切割20次循環(huán)后的SEI截面。觀察發(fā)現(xiàn)F2DEM和F5DEE形成的殘留SEI在厚度(約3μm)和孔隙率方面相似。進(jìn)一步使用冷凍電鏡檢查了兩種電解質(zhì)的直接SEI厚度。有趣的是,盡管F2DEM由于SEI形成導(dǎo)致的容量損失更少,但觀察到更厚的直接SEI。然而需要注意的是,直接SEI厚度與循環(huán)性能之間并無直接相關(guān)性。

15c7f31a-d071-11ef-9310-92fbcf53809c.png

圖6. 死鋰與形貌分析 死鋰定量分析 通過滴定氣相色譜法(TGC)定量分析死鋰。在相同循環(huán)條件下,F5DEE產(chǎn)生的死鋰量是F2DEM的兩倍多;其次,從對(duì)稱充放電(0.5 mA cm-2、0.5 mA cm-2、1 mAh cm-2)變?yōu)榭斐渎?1 mA cm-2、0.4 mA cm-2、2 mAh cm-2)時(shí),兩種電解質(zhì)中的死鋰量都增加。 鋰沉積形貌研究 為了追蹤F2DEM中死鋰容量損失減少的原因,作者研究了不同電流密度下的鋰沉積形貌。為了確保最佳的形貌表征,僅沉積少量鋰(0.1 mAh cm-2)。結(jié)果顯示,在0.5 mA cm-2下F2DEM和F5DEE的鋰形貌相似。然而,當(dāng)電流密度提高到1 mA cm-2和2 mA cm-2時(shí),兩種電解質(zhì)表現(xiàn)出明顯區(qū)別。F2DEM中的鋰沉積呈現(xiàn)更加塊狀,而F5DEE則形成更多須狀鋰形貌。這種鋰沉積形貌的差異可以解釋為什么F5DEE中形成更多死鋰。 總結(jié)與展望

本工作設(shè)計(jì)開發(fā)了一種新型單氟化縮醛電解質(zhì)(F2DEM),通過在縮醛骨架上引入單氟取代,實(shí)現(xiàn)了弱溶劑化能力與良好離子傳導(dǎo)性的平衡。與現(xiàn)有高度氟化電解質(zhì)相比,F(xiàn)2DEM表現(xiàn)出更低的過電位和更高的庫侖效率,能促進(jìn)形成穩(wěn)定的SEI層和理想的塊狀鋰沉積。該工作不僅開發(fā)出高性能電解質(zhì),更提供了通過分子設(shè)計(jì)平衡電解質(zhì)性能的新思路。

文獻(xiàn)鏈接 E. Zhang, Y. Chen, J. Holoubek, Z. Yu, W. Zhang, H. Lyu, I.R. Choi, S.C. Kim, C. Serrao, Y. Cui, Z. Bao, Monofluorinated acetal electrolyte for high-performance lithium metal batteries, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.122 (2) e2418623122. https://doi.org/10.1073/pnas.2418623122.

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)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    84

    文章

    11077

    瀏覽量

    134978
  • 鋰金屬電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    140

    瀏覽量

    4620

原文標(biāo)題:斯坦福大學(xué)鮑哲南/崔屹PNAS:高性能鋰金屬電池用單氟電解質(zhì)

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

    斯坦福大學(xué)發(fā)布《2025 年人工智能指數(shù)報(bào)告》

    2025年4月,斯坦福2025HAI報(bào)告重磅發(fā)布。由李飛飛聯(lián)合領(lǐng)導(dǎo)的斯坦福大學(xué)以人為本人工智能研究所(StanfordHAI)發(fā)布了《2025年人工智能指數(shù)報(bào)告
    的頭像 發(fā)表于 04-11 11:08 ?775次閱讀
    <b class='flag-5'>斯坦福大學(xué)</b>發(fā)布《2025 年人工智能指數(shù)報(bào)告》

    超聲波焊接有利于解決固態(tài)電池的枝晶問題

    電池(SSLMBs)作為一種極具潛力的儲(chǔ)能技術(shù),由于其固有的高安全性和實(shí)現(xiàn)高能量密度的潛力備受關(guān)注。然而,其實(shí)際應(yīng)用受制于嚴(yán)峻的界面問題,主要表現(xiàn)為固態(tài)電解質(zhì)金屬之間潤濕性差、電(
    發(fā)表于 02-15 15:08

    清華大學(xué):自由空間對(duì)硫化物固態(tài)電解質(zhì)表面及內(nèi)部裂紋處沉積行為的影響

    清華新聞網(wǎng)2月7日電 硫化物固態(tài)電解質(zhì)Li5.5PS4.5Cl1.5具有鋰離子電導(dǎo)率高(≈10 mS/cm)、機(jī)械加工性能優(yōu)異、與金屬負(fù)極的化學(xué)兼容性良好等優(yōu)點(diǎn),是構(gòu)建具有高能量密度
    的頭像 發(fā)表于 02-14 14:49 ?433次閱讀
    清華<b class='flag-5'>大學(xué)</b>:自由空間對(duì)硫化物固態(tài)<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>表面及內(nèi)部裂紋處<b class='flag-5'>鋰</b>沉積行為的影響

    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(guān)注,但其實(shí)際應(yīng)用受限于的低可逆性、有限的正極載量以及對(duì)高溫高壓操作的需求,這主要源于固態(tài)
    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

    研究論文::乙烯碳酸酯助力聚合物電解質(zhì)升級(jí),提升高電壓金屬電池性能

    1、 導(dǎo)讀 >> ? ? 該研究探討了乙烯碳酸酯(VC)添加劑在聚丙烯酸酯(PEA)基固態(tài)聚合物電解質(zhì)中的作用。結(jié)果表明,VC添加劑顯著提升了電解質(zhì)的鋰離子電導(dǎo)率和遷移數(shù),同時(shí)提高了金屬
    的頭像 發(fā)表于 01-15 10:49 ?683次閱讀
    研究論文::乙烯碳酸酯助力聚合物<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>升級(jí),提升高電壓<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b><b class='flag-5'>性能</b>

    陳軍院士團(tuán)隊(duì)最新Angew,聚合物電解質(zhì)新突破

    研究背景 固態(tài)金屬電池(SSLMBs)因其高的能量密度和優(yōu)異的安全性能在能源存儲(chǔ)領(lǐng)域受到廣泛關(guān)注。然而,現(xiàn)有固態(tài)電解質(zhì)(SSEs)普遍存在
    的頭像 發(fā)表于 01-06 09:45 ?942次閱讀
    陳軍院士團(tuán)隊(duì)最新Angew,聚合物<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>新突破

    一種薄型層狀固態(tài)電解質(zhì)的設(shè)計(jì)策略

    研 究 背 景 固態(tài)電解質(zhì)(SSE)代替有機(jī)電解液已被證明是克服高能量密度金屬電池安全性問題
    的頭像 發(fā)表于 12-31 11:21 ?849次閱讀
    一種薄型層狀固態(tài)<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>的設(shè)計(jì)策略

    半互穿網(wǎng)絡(luò)電解質(zhì)用于高電壓金屬電池

    研究背景 基于高鎳正極的金屬電池的能量密度有望超過400 Wh kg-1,然而在高電壓充電時(shí),高鎳正極在高度去化狀態(tài)下,Ni4+的表面反應(yīng)性顯著增強(qiáng),這會(huì)催化正極與
    的頭像 發(fā)表于 12-23 09:38 ?936次閱讀
    半互穿網(wǎng)絡(luò)<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>用于高電壓<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>

    斯坦福研究:電動(dòng)汽車電池實(shí)際壽命比預(yù)估長得多

    。 這項(xiàng)研究是由斯坦福大學(xué)的普考特能源研究所與美國SLAC國家加速器實(shí)驗(yàn)室共同成立的SLAC-斯坦福電池研究中心的科學(xué)家們完成的。經(jīng)過超過兩年的時(shí)間,他們對(duì)92種商用鋰離子電池進(jìn)行了詳盡的充放電測(cè)試。 結(jié)果顯示,當(dāng)放電模式模擬真
    的頭像 發(fā)表于 12-11 17:24 ?629次閱讀

    離子液體添加劑用于高壓無負(fù)極金屬電池

    ? ? ? ?研究背景 基于雙(磺?;啺?b class='flag-5'>鋰(LiFSI)的濃縮電解質(zhì)已被提出作為無負(fù)極金屬電池
    的頭像 發(fā)表于 12-10 11:00 ?1285次閱讀
    離子液體添加劑用于高壓無負(fù)極<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>

    北京科技大學(xué)范麗珍教授團(tuán)隊(duì)In和F共摻雜LPSCl制備固體電解質(zhì)

    對(duì)其廣泛應(yīng)用造成嚴(yán)重限制。在這種情況下,采用固體電解質(zhì)的全固態(tài)鋰電池為提高安全性提供了巨大的潛力。在不同的粒子中,硫化物的離子導(dǎo)電性是非常好的。此外,硫化物SES還具有機(jī)械健壯性等優(yōu)點(diǎn),有可能穩(wěn)定
    的頭像 發(fā)表于 12-04 10:05 ?976次閱讀
    北京科技<b class='flag-5'>大學(xué)</b>范麗珍教授團(tuán)隊(duì)In和F共摻雜LPSCl制備固體<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>

    通過電荷分離型共價(jià)有機(jī)框架實(shí)現(xiàn)對(duì)金屬電池固態(tài)電解質(zhì)界面的精準(zhǔn)調(diào)控

    (-3.04 V vs SHE),被認(rèn)為是次世代電池的最優(yōu)選擇。然而,金屬負(fù)極的實(shí)際應(yīng)用面臨諸多挑戰(zhàn),其中最關(guān)鍵的問題是枝晶的生長和副反應(yīng)的發(fā)生。這些問題不僅會(huì)導(dǎo)致
    的頭像 發(fā)表于 11-27 10:02 ?959次閱讀
    通過電荷分離型共價(jià)有機(jī)框架實(shí)現(xiàn)對(duì)<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>固態(tài)<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>界面的精準(zhǔn)調(diào)控

    全固態(tài)金屬電池陽極夾層設(shè)計(jì)

    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(qiáng)烈興趣,金屬被認(rèn)為是一種非常有前途的負(fù)極材料。然而,由于
    的頭像 發(fā)表于 10-31 13:45 ?696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(shè)計(jì)

    固態(tài)電池中復(fù)合陽極上固體電解質(zhì)界面的調(diào)控

    采用固體聚合物電解質(zhì)(SPE)的固態(tài)金屬電池(SSLMB)具有更高的安全性和能量密度,在下一代儲(chǔ)能領(lǐng)域具有很大的應(yīng)用前景。
    的頭像 發(fā)表于 10-29 16:53 ?1077次閱讀
    固態(tài)<b class='flag-5'>電池</b>中復(fù)合<b class='flag-5'>鋰</b>陽極上固體<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>界面的調(diào)控

    無極電容器有電解質(zhì)嗎,無極電容器電解質(zhì)怎么測(cè)

    無極電容器通常存在電解質(zhì)。電解質(zhì)在無極電容器中起著重要作用,它可以增加電容器的電容量和穩(wěn)定性。然而,電解質(zhì)也可能帶來一些問題,如漏電和壽命問題。
    的頭像 發(fā)表于 10-01 16:45 ?849次閱讀