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

剖析穩(wěn)定鋰金屬電池的長(zhǎng)效固體電解質(zhì)界面

鋰電聯(lián)盟會(huì)長(zhǎng) ? 來(lái)源:能源學(xué)人 ? 作者:Seon Hwa Lee ? 2021-06-04 15:25 ? 次閱讀

由鋰金屬陽(yáng)極、酯基電解質(zhì)、富鎳Li[NixCoyMn1-x-y]O2(NCM)陰極組成的鋰電池已成為下一代儲(chǔ)能技術(shù)的潛在候選者。然而,尋找一種能高度兼容NCM陰極,同時(shí)在鋰金屬陽(yáng)極表面形成穩(wěn)定固體電解質(zhì)界面(SEI)層的固體電解質(zhì)是一個(gè)重大的挑戰(zhàn)。

本文介紹了一種新的電解質(zhì)添加劑—飽和的P2S5-CS2(PSC)溶液(1wt.%),以修飾酯基電解質(zhì),可形成離子導(dǎo)電SEI來(lái)穩(wěn)定鋰金屬。研究發(fā)現(xiàn),P2S5可以通過CS2溶解,該溶液可以促進(jìn)原位形成含有無(wú)機(jī)Li?P?S化合物(鋰離子導(dǎo)體,可能是Li3PS4)的穩(wěn)定SEI,使無(wú)枝晶和高度可逆的鋰金屬陽(yáng)極成為可能。

由鋰金屬陽(yáng)極、PSC修飾電解質(zhì)和Li[Ni0.73Co0.10Mn0.15Al0.02]O2陰極組成的電池,具有高容量,高循環(huán)穩(wěn)定性,在超過1500次循環(huán)后仍具有高庫(kù)侖效率。

【研究背景】

鋰金屬陽(yáng)極(LMBs)作為一種極具發(fā)展前景的替代電池技術(shù),受到了科學(xué)界和工業(yè)界的廣泛關(guān)注。鋰金屬陽(yáng)極的理論容量是傳統(tǒng)石墨陽(yáng)極的10倍(石墨,372mAhg-1,Li,3862mAhg-1),而且它的電化學(xué)氧化還原的電位較低(相比標(biāo)準(zhǔn)氫電極,?3.040V);

這些特性表明鋰金屬陽(yáng)極有助于實(shí)現(xiàn)具有高能量密度的電池。鋰金屬陽(yáng)極和高壓Li[NixCoyMn1-x-y]O2(NCM)陰極(Li|NCM電池)作為有前途的高能電池技術(shù),重新引起了研究人員的興趣。

然而,在實(shí)踐中,上述Li|NCM電池的優(yōu)點(diǎn)被金屬Li固有的高反應(yīng)活性引起的電極?電解質(zhì)界面極度不穩(wěn)定所掩蓋。一般來(lái)說(shuō),在充電過程中,Li的沉積是不均勻的Li|NCM電池引起了Li枝晶的生長(zhǎng),并導(dǎo)致了固體電解質(zhì)界面(SEI)的開裂。由于SEI層的重新配置,這加速了鋰離子與電解質(zhì)的消耗,導(dǎo)致循環(huán)不良和庫(kù)倫效率低。

Li|NCM電池的另一個(gè)關(guān)鍵缺點(diǎn)是選擇合適的電解質(zhì)溶劑很有限。因?yàn)轷セ娊赓|(zhì)與高壓NCM的陰極具良好的兼容性,其在商用鋰離子電池和Li|NCM電池中的應(yīng)用比醚基和液體電解質(zhì)更廣泛。然而,由于其熱力學(xué)不穩(wěn)定,酯基電解質(zhì)通常對(duì)鋰金屬陽(yáng)極表面具有高反應(yīng)活性,酯基電解質(zhì)產(chǎn)生SEI是不穩(wěn)定的。

因此,合理設(shè)計(jì)酯基電解質(zhì),在鋰金屬上形成穩(wěn)定的SEI 層是目前Li|NCM電池技術(shù)面臨的重要挑戰(zhàn)。

在這項(xiàng)研究中,一個(gè)新的飽和P2S5-CS2(PSC)溶液(1wt %)作為添加劑來(lái)修飾酯基電解質(zhì),電解質(zhì)中包括0.8 M LiTFSI,0.2 M LiDFOB和0.05 M LiPF6 溶于體積比為3:1的EMC和FEC混合溶劑中。

本研究最大的新穎之處在于在酯基電解質(zhì)中引入P2S5和CS2的組合硫化物作為添加劑,以提高其在LMBs中的實(shí)用型,尤其是通過CS2溶解P2S5的新方法(方案1a,1b)克服了P2S5在酯基溶劑中溶解度低的問題。同時(shí),使用修飾的電解質(zhì)可以有效的緩解Li枝晶(方案1c,1d)。

【內(nèi)容詳情】

首先,使用未修飾和PSC修飾的電解質(zhì)組裝了 Li|NCMA73電池,以分析PSC添加劑對(duì)鋰金屬陽(yáng)極上形成SEI的影響。SEI在第一個(gè)周期后積累在鋰金屬陽(yáng)極表面。結(jié)果表明,修飾電解質(zhì)中的添加劑在抑制鋰枝晶的形成和限制循環(huán)過程中對(duì)電解質(zhì)的消耗方面起著重要作用。為了證實(shí)PSC修飾電解質(zhì)對(duì)循環(huán)過程中沉積的 Li形貌的影響,組裝了使用未修飾和PSC修飾電解質(zhì)的 Li|Li對(duì)稱電池進(jìn)行測(cè)試。

在未修飾的電解質(zhì)中沉積的Li呈纖維和多孔狀,尺寸分布不均勻。這種鋰金屬陽(yáng)極表面的枝晶結(jié)構(gòu)的表面積較大,加速了電解質(zhì)的消耗,并在循環(huán)過程中產(chǎn)生很大一部分的“死鋰”。相比之下,在修飾過的電解質(zhì)中,鋰金屬陽(yáng)極上沉積的形貌更致密。

在橫截面SEM圖像中,兩者之間的鋰金屬陽(yáng)極的表面形貌差異更明顯。在放電后,未修飾電解液中的鋰金屬陽(yáng)極表面皺褶嚴(yán)重,有殘余的鋰枝晶結(jié)構(gòu),而在修飾過的電解液中陽(yáng)極表面在循環(huán)過后是光滑的。

為了探討PSG添加劑對(duì)Li|Li對(duì)稱電池電化學(xué)循環(huán)穩(wěn)定性的影響,進(jìn)行了恒電流循環(huán)測(cè)試。結(jié)果顯示P-S鍵合的誘導(dǎo)化合物可以穩(wěn)定SEI層,從而抑制“死鋰”的形成。圖3對(duì)比了Li|NCMA73電池在不同電解液下的循環(huán)性能。首先,未修飾和修飾過的電解質(zhì),在第一次循環(huán)中表現(xiàn)出相同的電壓曲線和可逆容量。這意味著PSC添加劑沒有電化學(xué)反應(yīng)活性,不會(huì)對(duì)循環(huán)性能產(chǎn)生不利影響。

未修飾電解液電池的容量在250次循環(huán)后急劇下降且不穩(wěn)定。相比之下,電解液PSC修飾過的電池,在循環(huán)1500次后能有較好的容量(60%)。在更高的充電倍率下,PSC添加劑的效果更加明顯,修飾后的電池壽命比未修飾的電池長(zhǎng)10倍。

【結(jié)論】

一種全新的飽和P2S5 CS2 (PSC)被用來(lái)修飾酯基電解質(zhì),以提高鋰金屬陽(yáng)極的穩(wěn)定性。無(wú)機(jī)P2S5鹽可以溶解在由CS2中,從而克服它的低溶解度問題,這在之前沒有報(bào)道過。一個(gè)含有Li?P?S化合物的穩(wěn)定SEI可以形成在鋰金屬陽(yáng)極表面,實(shí)現(xiàn)了無(wú)枝晶和高度可逆的鋰金屬陽(yáng)極。

PSC修飾電解質(zhì)可以大大提高鋰脫嵌的可逆性,并和高壓NCMA73陰極有良好的兼容性,即使在實(shí)際條件下,也展現(xiàn)了長(zhǎng)效的循環(huán)穩(wěn)定性。本文所提出的策略可以為開發(fā)高能量和高功率密度的實(shí)用鋰金屬電池電解質(zhì)提供新的途徑。

Seon Hwa Lee, Jang-Yeon Hwang, Jun Ming, Hun Kim, Hun-Gi Jung, and Yang-Kook Sun*, Long-Lasting Solid Electrolyte Interphase for Stable Li-Metal Batteries, ACS Energy Letters2021, DOI:10.1021/acsenergylett.1c00661

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsenergylett.1c00661

本文轉(zhuǎn)自能源學(xué)人

第一作者:Seon Hwa Lee

通訊作者:Yang-Kook Sun

通訊單位:Department of Energy Engineering, Hanyang University

編輯:jq

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
  • SEM
    SEM
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    219

    瀏覽量

    14443
  • 電解質(zhì)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    6

    文章

    812

    瀏覽量

    20063
  • 陽(yáng)極
    +關(guān)注

    關(guān)注

    1

    文章

    28

    瀏覽量

    8139
  • PSC
    PSC
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    15

    瀏覽量

    7749
  • 鋰金屬電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    136

    瀏覽量

    4318

原文標(biāo)題:穩(wěn)定鋰金屬電池的長(zhǎng)效固體電解質(zhì)界面

文章出處:【微信號(hào):Recycle-Li-Battery,微信公眾號(hào):鋰電聯(lián)盟會(huì)長(zhǎng)】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

收藏 人收藏

    評(píng)論

    相關(guān)推薦

    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 ?201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>

    離子液體添加劑用于高壓無(wú)負(fù)極金屬電池

    ? ? ? ?研究背景 基于雙(氟磺?;啺?b class='flag-5'>鋰(LiFSI)的濃縮電解質(zhì)已被提出作為無(wú)負(fù)極金屬電池(AFLMB)的有效
    的頭像 發(fā)表于 12-10 11:00 ?293次閱讀
    離子液體添加劑用于高壓無(wú)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
    的頭像 發(fā)表于 12-04 10:05 ?193次閱讀
    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<b class='flag-5'>固體</b><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(zhǎng)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 ?308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><b class='flag-5'>界面</b>的精準(zhǔn)調(diào)控

    全固態(tài)金屬電池陽(yáng)極夾層設(shè)計(jì)

    金屬電解質(zhì)的消耗。鋰離子的不均勻沉積/剝離導(dǎo)致枝晶的生長(zhǎng)和電池安全風(fēng)險(xiǎn),阻礙了
    的頭像 發(fā)表于 10-31 13:45 ?210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(yáng)極夾層設(shè)計(jì)

    固態(tài)電池中復(fù)合陽(yáng)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 ?419次閱讀
    固態(tài)<b class='flag-5'>電池</b>中復(fù)合<b class='flag-5'>鋰</b>陽(yáng)極上<b class='flag-5'>固體</b><b class='flag-5'>電解質(zhì)</b><b class='flag-5'>界面</b>的調(diào)控

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

    無(wú)極電容器通常存在電解質(zhì)。電解質(zhì)在無(wú)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(lái)一些問題,如漏電和壽命問題。
    的頭像 發(fā)表于 10-01 16:45 ?382次閱讀

    鈮酸調(diào)控固態(tài)電解質(zhì)電場(chǎng)結(jié)構(gòu)促進(jìn)鋰離子高效傳輸!

    聚合物基固態(tài)電解質(zhì)得益于其易加工性,最有希望應(yīng)用于下一代固態(tài)金屬電池
    的頭像 發(fā)表于 05-09 10:37 ?790次閱讀
    鈮酸<b class='flag-5'>鋰</b>調(diào)控固態(tài)<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>電場(chǎng)結(jié)構(gòu)促進(jìn)鋰離子高效傳輸!

    最新Nature Energy開發(fā)新型稀釋劑助推金屬電池實(shí)用化!

    眾所知周,通過調(diào)控電解液來(lái)穩(wěn)定固體電解質(zhì)間相(SEI),對(duì)于延長(zhǎng)金屬
    的頭像 發(fā)表于 05-07 09:10 ?827次閱讀
    最新Nature Energy開發(fā)新型稀釋劑助推<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>實(shí)用化!

    固態(tài)金屬電池的外部壓力研究

    目前,使用易燃液體電解質(zhì)的商用鋰離子電池無(wú)法滿足日益增長(zhǎng)的高能量密度和安全性要求。用無(wú)機(jī)固態(tài)電解質(zhì)(SSE)取代傳統(tǒng)的液體電解質(zhì)有望在很大程度上消除固態(tài)
    的頭像 發(fā)表于 04-26 09:02 ?926次閱讀
    固態(tài)<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>的外部壓力研究

    不同類型的電池電解質(zhì)都是什么?

    電解質(zhì)通過促進(jìn)離子在充電時(shí)從陰極到陽(yáng)極的移動(dòng)以及在放電時(shí)反向的移動(dòng),充當(dāng)使電池導(dǎo)電的催化劑。離子是失去或獲得電子的帶電原子,電池電解質(zhì)由液體,膠凝和干燥形式的可溶性鹽,酸或其他堿組成
    的頭像 發(fā)表于 02-27 17:42 ?1583次閱讀

    新型固體電解質(zhì)材料可提高電池安全性和能量容量

    利物浦大學(xué)的研究人員公布了一種新型固體電解質(zhì)材料,這種材料能夠以與液體電解質(zhì)相同的速度傳導(dǎo)鋰離子,這是一項(xiàng)可能重塑電池技術(shù)格局的重大突破。
    的頭像 發(fā)表于 02-19 16:16 ?894次閱讀

    介電填料誘導(dǎo)雜化界面助力高負(fù)載金屬電池

    采用高安全和電化學(xué)穩(wěn)定的聚合物固態(tài)電解質(zhì)取代有機(jī)電解液,有望解決液態(tài)金屬電池的產(chǎn)氣和熱失控等問
    的頭像 發(fā)表于 01-22 09:56 ?1143次閱讀
    介電填料誘導(dǎo)雜化<b class='flag-5'>界面</b>助力高負(fù)載<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>

    全固態(tài)金屬電池負(fù)極界面設(shè)計(jì)

    全固態(tài)金屬電池有望應(yīng)用于電動(dòng)汽車上。相比于傳統(tǒng)液態(tài)電解液,固態(tài)電解質(zhì)不易燃,高機(jī)械強(qiáng)度等優(yōu)點(diǎn)。
    的頭像 發(fā)表于 01-16 10:14 ?817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>負(fù)極<b class='flag-5'>界面</b>設(shè)計(jì)

    人工界面修飾助力高性能金屬電池的最新研究進(jìn)展與展望!

    金屬負(fù)極的能量密度很高,當(dāng)與高電壓正極結(jié)合時(shí),金屬電池可以實(shí)現(xiàn)接近 500 Wh kg?1 的能量密度。然而,
    的頭像 發(fā)表于 01-02 09:08 ?1440次閱讀
    人工<b class='flag-5'>界面</b>修飾助力高性能<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>的最新研究進(jìn)展與展望!