那曲檬骨新材料有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 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/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

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

固態電解質中間相的機理探究和設計

清新電源 ? 來源:清新電源 ? 作者:清新電源 ? 2022-11-06 22:56 ? 次閱讀

背景介紹

鋰(Li)金屬具有高的理論比容量和最低的電化學勢,被視為高能電池負極材料的最終選擇。然而,由枝晶引發的安全問題阻礙了鋰金屬電池的實際應用。設計穩健的人工固體電解質界面相(ASEI)可以有效調節Li沉積行為,避免枝晶帶來的安全隱患。然而,研究者們對于異質界面相的內在調節機制還未完全闡明。

基于此,電子科技大學李白海教授課題組在國際期刊Nano Res.上發表題為“Synergy of in-situ heterogeneous interphases tailored lithium deposition”的研究工作。該工作通過引入氟化氮化硼(F-BN)涂層原位構建了含LiF和Li3N的異質ASEI,并在理論和實驗上探究了ASEI中異質組分的協同作用機制。結果表明,Li3N具有較高的吸附能和較低的離子擴散勢壘,有利于鋰離子的快速傳輸,避免其局部聚集演變成枝晶。F-BN基板和LiF都具有高電子隧穿勢壘的界面穩定性,可以防止電解質分解和寄生反應的發生。同時,F-BN的高剛度確保了一旦鋰枝晶生長就會受到壓制。得益于異質ASEI的協同作用,這項工作實現了在1 mA cm-2的電流密度下,對稱電池以低于20 mV的過電位穩定循環超過900小時,在0.1 C倍率下無陽極全電池穩定循環146圈。這項工作有助于利用界面中有益組分的協同效應調節鋰沉積來構建無枝晶鋰金屬電池。

4a99f2ec-5c96-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

圖1 異質SEI的內在協同機制示意圖

文章要點

要點1:異質中間相的構建和表征。通過對氮化硼(h-BN)氟化在銅箔上構建了氟化氮化硼(F-BN)涂層,測得F-BN ASEI具有超高的離子電導率和離子轉移數,有望加速Li+的快速傳輸,促進鋰均勻沉積。同時這種ASEI電子絕緣并對電解質有良好的潤濕性,有利于穩定電極/電解質界面。

要點2:鍍鋰/剝鋰穩定性評估。采用最優厚度(7.9 μm)的F-BN ASEI降低了鋰的成核過電位,實現了鋰的均勻沉積,改善了界面處的鋰電鍍/剝鋰能力。此外,在Li2S作為陰極材料的無陽極全電池中減緩了容量衰減,展現出改善的鍍鋰/剝鋰效率。

要點3:異質中間相的協同機制。通過密度泛函理論 (DFT)證實了F-BN ASEI異質中間相調節鋰沉積的協同機制,Li3N具有較高的吸附能和較低的離子擴散勢壘,有利于Li+的快速傳輸,避免其局部聚集演變成枝晶。F-BN和 LiF 都具有高電子隧穿勢壘和界面穩定性,可防止電解質分解和寄生反應。F-BN ASEI中的LiF和Li3N能優勢互補,協同促進Li+快速傳輸通過ASEI層,實現了涂層下方的無枝晶鋰沉積,為鋰金屬電池的長期循環提供穩定的環境。

4acae5b4-5c96-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

圖2 鋰沉積動力學機理研究

結 論

這項工作通過構建含LiF和Li3N的ASEI,揭示了異質中間相在調節鋰沉積行為中的協同機制。兩種組分通過調節ASEI的電子結構和導離子能力促進Li+的快速傳輸,實現鋰的均勻沉積,避免產生枝晶。此外,ASEI的電子絕緣特性阻止了電解質分解和界面寄生反應,為鋰電鍍/剝離提供了穩定的環境。這項工作為固態電解質中間相的機理探究和合理設計提供了重要指導。

審核編輯:郭婷

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問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電解質
    +關注

    關注

    6

    文章

    820

    瀏覽量

    20157
  • 電池
    +關注

    關注

    84

    文章

    10675

    瀏覽量

    131314

原文標題:電子科技大學Nano Res.:解析異質SEI調控鋰沉積行為的內在機制

文章出處:【微信號:清新電源,微信公眾號:清新電源】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    陳軍院士團隊最新Angew,聚合物電解質新突破

    研究背景 固態鋰金屬電池(SSLMBs)因其高的能量密度和優異的安全性能在能源存儲領域受到廣泛關注。然而,現有固態電解質(SSEs)普遍存在離子傳導性差、電極界面穩定性不足等問題,極大地限制了其實
    的頭像 發表于 01-06 09:45 ?177次閱讀
    陳軍院士團隊最新Angew,聚合物<b class='flag-5'>電解質</b>新突破

    鎂合金犧牲陽極與電解質接觸不良的原因

    一、埋設深度不足 鎂陽極的埋設深度決定了其與周圍電解質的接觸面積和接觸質量。如果埋設深度不足,陽極可能與電解質的接觸不良,導致保護電流分布不均,影響保護效果。特別是在地下水位較低或土壤干燥的區域
    的頭像 發表于 01-02 21:00 ?89次閱讀
    鎂合金犧牲陽極與<b class='flag-5'>電解質</b>接觸不良的原因

    Li3MX6全固態鋰離子電池固體電解質材料

    ? ? 研究背景 Li3MX6族鹵化物(M = Y、In、Sc等,X =鹵素)是新興的全固態鋰離子電池固體電解質材料。與現有的硫化物固體電解質相比,它們具有更高的化學穩定性和更寬的電化學穩定窗口
    的頭像 發表于 01-02 11:52 ?207次閱讀
    Li3MX6全<b class='flag-5'>固態</b>鋰離子電池固體<b class='flag-5'>電解質</b>材料

    一種薄型層狀固態電解質的設計策略

    研 究 背 景 用固態電解質(SSE)代替有機電解液已被證明是克服高能量密度鋰金屬電池安全性問題的有效途徑。為了開發性能優異的全固態鋰金屬電池(ASSLMB),SSE通常需要具備均勻且
    的頭像 發表于 12-31 11:21 ?207次閱讀
    一種薄型層狀<b class='flag-5'>固態</b><b class='flag-5'>電解質</b>的設計策略

    固態電池中復合鋰陽極上固體電解質界面的調控

    采用固體聚合物電解質(SPE)的固態鋰金屬電池(SSLMB)具有更高的安全性和能量密度,在下一代儲能領域具有很大的應用前景。
    的頭像 發表于 10-29 16:53 ?544次閱讀
    <b class='flag-5'>固態</b>電池中復合鋰陽極上固體<b class='flag-5'>電解質</b>界面的調控

    固態電池的優缺點 固態電池與鋰電池比較

    固態電池是一種使用固態電解質代替傳統液態電解質的電池技術。這種電池技術因其在安全性、能量密度和循環壽命等方面的潛在優勢而受到廣泛關注。以下是固態
    的頭像 發表于 10-28 09:12 ?2724次閱讀

    無極電容器有電解質嗎,無極電容器電解質怎么測

    無極電容器通常存在電解質電解質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定性。然而,電解質也可能帶來一些問題,如漏電和壽命問題。
    的頭像 發表于 10-01 16:45 ?472次閱讀

    氧化物布局格局一覽 氧化物電解質何以撐起全固態

    今年以來,各式各樣的半固態、全固態電池開始愈發頻繁且高調地現身,而背后均有氧化物電解質的身影。
    的頭像 發表于 05-16 17:41 ?1203次閱讀

    鈮酸鋰調控固態電解質電場結構促進鋰離子高效傳輸!

    聚合物基固態電解質得益于其易加工性,最有希望應用于下一代固態鋰金屬電池。
    的頭像 發表于 05-09 10:37 ?926次閱讀
    鈮酸鋰調控<b class='flag-5'>固態</b><b class='flag-5'>電解質</b>電場結構促進鋰離子高效傳輸!

    眾多企業發布固態電池的布局動態

    盡管全固態電解質存在電導率低和電極、電解質界面穩定性差等問題尚未得到全面解決,但半固態電池作為通往全固態電池的
    發表于 04-18 10:22 ?353次閱讀
    眾多企業發布<b class='flag-5'>固態</b>電池的布局動態

    電解質電極信號采集控制板

    1、產品介紹: 本產品是測量分析人體的血清或者尿液中K,NA CL CA PH LI CL CO2 等離子的濃度含量。 2、應用場景: 電解質分析儀。 3、產品概述: 主控芯片
    的頭像 發表于 04-11 09:07 ?447次閱讀
    <b class='flag-5'>電解質</b>電極信號采集控制板

    固態電池發展對高分子材料產業的影響探究

    固態電池是一種使用固態電解質替代液態電解液和隔膜的新型電池。相比傳統液態電池,固態電池具有更高的能量密度、更好的安全性、更長的使用壽命和更快
    發表于 04-10 12:41 ?761次閱讀
    <b class='flag-5'>固態</b>電池發展對高分子材料產業的影響<b class='flag-5'>探究</b>

    請問聚合物電解質是如何進行離子傳導的呢?

    在目前的聚合物電解質體系中,高分子聚合物在室溫下都有明顯的結晶性,這也是室溫下固態聚合物電解質的電導率遠遠低于液態電解質的原因。
    的頭像 發表于 03-15 14:11 ?1366次閱讀
    請問聚合物<b class='flag-5'>電解質</b>是如何進行離子傳導的呢?

    不同類型的電池的電解質都是什么?

    聚合物,如固態電池,固態陶瓷和熔融鹽(如鈉硫電池)中使用的聚合物。 鉛酸電池 鉛酸電池使用硫酸作為電解質。充電時,隨著正極板上形成氧化鉛(PbO2),酸變得更稠密,然后在完全放電時變成幾乎水。鉛酸電池有溢流和密封
    的頭像 發表于 02-27 17:42 ?1770次閱讀

    新型固體電解質材料可提高電池安全性和能量容量

    利物浦大學的研究人員公布了一種新型固體電解質材料,這種材料能夠以與液體電解質相同的速度傳導鋰離子,這是一項可能重塑電池技術格局的重大突破。
    的頭像 發表于 02-19 16:16 ?977次閱讀
    24山家坐向| 亿酷棋牌官方下载| 澳门足球博彩官网| 真钱百家乐官网哪里最好| 百家乐水晶筹码| 海滨湾国际娱乐城| 百家乐官网赌博租| 百家乐过滤工具| 百家乐官网软件编辑原理| 百家乐如何买大小| 百家乐官网现金平台排名| 百家乐软件辅助器| 百家乐官网娱乐城新澳博| 百家乐套利| 永利高百家乐官网进不去| 乐宝百家乐娱乐城| 大发888官网游| 澳门百家乐官网群策略| 百家乐赌博娱乐城大全| 百家乐官网娱乐城提款| 李雷雷百家乐的奥妙| 百家乐官网哪里可以玩| 大发888娱乐场下载samplingid112 | 扑克百家乐赌器| 百家乐官网技巧看路| 百家乐技巧平注常赢法| 新澳门百家乐官网软件下载| 威尼斯人娱乐网送38元彩金| 百家乐官网博百家乐官网| 永利高娱乐| 如何看百家乐官网的玩法技巧和规则 | 百家乐娱乐网真人娱乐网| 香河县| 百家乐tt娱乐场开户注册| 广灵县| 百家乐图形的秘密破解| 新加坡百家乐官网的玩法技巧和规则 | 新利娱乐网| 至尊百家乐qvod| 投真钱百家乐官网必输吗| 大发888bet|