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技術(shù)文檔

調(diào)整充電機(jī)充電鋰電池的垂直微孔孔道中的沉積/溶解可以提高鋰金屬負(fù)極的穩(wěn)定性?

2017-9-20 9:08:38??????點(diǎn)擊:

【布景介紹】

全球能源危機(jī)和環(huán)境惡化加快了綠色能源技能的開(kāi)展,繼而引起了人們對(duì)充電機(jī)充電鋰離子蓄電池(LIB)在內(nèi)的綠色儲(chǔ)能技能的廣泛重視。從上世紀(jì)90年代開(kāi)端,LIBs的商業(yè)化極大地推動(dòng)了包含筆記本、移動(dòng)電話等便攜式電子產(chǎn)品的開(kāi)展和遍及。然而近年來(lái),跟著電動(dòng)汽車及其他先進(jìn)便攜式電子產(chǎn)品的快速開(kāi)展,現(xiàn)在的充電機(jī)充電鋰離子蓄電池現(xiàn)已逐步不能滿意其需求。在這種布景下,充電機(jī)充電高能量密度蓄電池已成為當(dāng)時(shí)的研討熱門范疇,相關(guān)研討效果遭到廣泛的重視。鋰金屬負(fù)極因?yàn)榫哂休^高的理論比容量及最低的負(fù)極電化學(xué)勢(shì)而有望成為充電機(jī)充電高能量密度鋰電池中抱負(fù)的負(fù)極資料,然而其運(yùn)用過(guò)程中容易形成枝晶,并由此引發(fā)的充電機(jī)充電蓄電池安全性等問(wèn)題嚴(yán)峻阻止了鋰負(fù)極的實(shí)踐應(yīng)用。因而處理鋰金屬負(fù)極在運(yùn)用過(guò)程中存在的枝晶問(wèn)題,具有重要的科學(xué)含義及實(shí)用價(jià)值。


【效果簡(jiǎn)介】

近來(lái),中國(guó)科學(xué)院化學(xué)研討所王書華博士(榜首作者)和郭玉國(guó)研討員(通訊作者)報(bào)導(dǎo)了經(jīng)過(guò)在筆直微孔孔道中調(diào)理鋰的堆積/溶解來(lái)得到安穩(wěn)的鋰金屬負(fù)極,進(jìn)而按捺鋰枝晶的成長(zhǎng)。他們系統(tǒng)剖析了多孔銅集流體結(jié)構(gòu)參數(shù)對(duì)電流密度散布的影響以及鋰在不同尺度的多孔銅集流體內(nèi)的描摹演化。經(jīng)過(guò)COMSOL Multiphysics理論模仿,發(fā)現(xiàn)頂級(jí)效應(yīng)導(dǎo)致鋰在微孔道壁內(nèi)的優(yōu)先堆積,比較平板銅,他們規(guī)劃的集流體具有較大的比外表積和孔體積,有效削減了金屬鋰在集流體外表的堆積,進(jìn)而按捺了鋰枝晶的成長(zhǎng)。研討發(fā)現(xiàn),具有多孔銅集流體的鋰負(fù)極,具有較高的循環(huán)安穩(wěn)性,200圈內(nèi)均勻庫(kù)倫功率約98.5%。此外,根據(jù)此種集流體所拼裝的LiFePO4/Li全充電機(jī)充電蓄電池表現(xiàn)出優(yōu)異的倍率功能和安穩(wěn)的循環(huán)功能。相關(guān)效果以題為“Stable Li Metal Anodes via Regulating Lithium Plating/Stripping in Vertically Aligned Microchannels”宣布在了Advanced Materials上。


【圖文導(dǎo)讀】

調(diào)整充電機(jī)充電鋰電池的垂直微孔孔道中的沉積/溶解可以提高鋰金屬負(fù)極的穩(wěn)定性?

圖1 多孔銅集流體示意圖及模仿計(jì)算剖析

a)規(guī)劃的多孔銅集流體示意圖

b-d)多孔銅集流體上外表的電流密度散布模仿效果,圖中標(biāo)尺為10 μm。

e)鋰優(yōu)先堆積在多孔銅管壁上的示意圖

f,h,j,l)具有不同孔半徑的多孔銅上外表SEM圖

g,i,k,m)具有不同孔半徑的多孔銅的斷面SEM圖

鋰在不同孔半徑的銅集流體上堆積描摹的演化

a-d)半徑別離為5 μm,7.5 μm,10 μm及15 μm的多孔銅集流體上堆積鋰的SEM圖

e)在平板銅上堆積鋰的SEM圖

f)Li堆積在不同孔尺度集流體內(nèi)的過(guò)電勢(shì)比較

鋰堆積在多孔銅集流體的EPMA圖及SEM斷面圖

a-d)電流密度為1mA cm -2的多孔Cu-5-50-12上堆積不同容量鋰時(shí)的EPMA圖

e,f)在多孔Cu-5-50-12上鋰堆積物的SEM斷面圖

功能剖析

a)運(yùn)用不同孔半徑的多孔銅集流體時(shí),充電機(jī)充電對(duì)稱蓄電池的循環(huán)功能

b)鋰堆積在平板銅及多孔Cu-5-50-12時(shí)的循環(huán)安穩(wěn)功能及庫(kù)倫功率

c)鋰堆積在多孔Cu-7.5-50-17、Cu-10-50-22、Cu-15-50-32時(shí)的循環(huán)安穩(wěn)功能及庫(kù)倫功率

d)不同循環(huán)圈數(shù)下,平板銅和多孔Cu-5-50-12的Li堆積/溶解時(shí)電壓散布細(xì)節(jié)圖

e)不同循環(huán)圈數(shù)下,鋰堆積在平板銅及多孔Cu-5-50-12上EIS圖

與磷酸鐵鋰(LFP)組成充電機(jī)充電蓄電池后循環(huán)功能及倍率功能剖析

a,b別離以多孔Cu-5-50-12 a)和平板銅b)為集流體的鋰負(fù)極,與充電機(jī)充電磷酸鐵鋰組成電池后,不同循環(huán)圈數(shù)時(shí)的電化學(xué)功能

c)平板銅和多孔銅為集流體時(shí),Li / LFP充電機(jī)充電蓄電池的循環(huán)功能比較

d)平板銅和多孔銅為集流體時(shí),Li / LFP充電機(jī)充電蓄電池的倍率功能比較


【小結(jié)】

該團(tuán)隊(duì)規(guī)劃了具有頂級(jí)效應(yīng)的筆直微孔孔道結(jié)構(gòu)以按捺Li枝晶的成長(zhǎng)。多孔銅的幾許形狀及結(jié)構(gòu)參數(shù)明顯影響電流密度散布,堆積鋰的描摹及其在半充電機(jī)充電蓄電池和全充電機(jī)充電蓄電池中的電化學(xué)功能。研討效果表明,具有筆直擺放的銅微孔孔道結(jié)構(gòu)為安全的鋰負(fù)極規(guī)劃供給了一個(gè)可行性的選擇。


團(tuán)隊(duì)介紹:

為處理充電機(jī)充電鋰金屬蓄電池循環(huán)中面對(duì)的鋰枝晶及庫(kù)倫功率低一級(jí)問(wèn)題,中國(guó)科學(xué)院化學(xué)研討所郭玉國(guó)研討員領(lǐng)導(dǎo)的研討團(tuán)隊(duì)近年來(lái)在此范疇進(jìn)行了廣泛而深化的研討。在科技部、國(guó)家自然科學(xué)基金委及中國(guó)科學(xué)院的大力支持下,研討團(tuán)隊(duì)銳意進(jìn)取,取得了一系列的重要效果和發(fā)展。


團(tuán)隊(duì)在該范疇作業(yè)匯總:

該團(tuán)隊(duì)研討組研討人員長(zhǎng)時(shí)間致力于金屬鋰負(fù)極方面的相關(guān)研討,提出了一些列按捺鋰枝晶及進(jìn)步庫(kù)倫功率的新的方法和戰(zhàn)略。在前期作業(yè)中,初次提出使用三維銅集流體引導(dǎo)鋰在電極內(nèi)部的均勻堆積及溶解,作為范疇內(nèi)具有前瞻性的重要規(guī)劃理念,為后續(xù)多孔集流體研討供給了重要依據(jù)(Nat. Commun., 2015, 6,8058)。隨后,研討人員結(jié)合石墨資料的結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì),在三維導(dǎo)電骨架上成長(zhǎng)石墨化的碳顆粒,控制了碳球外表金屬鋰枝晶的成長(zhǎng),在負(fù)極容量?jī)H過(guò)量5%的條件下,充電機(jī)充電蓄電池仍然具有安穩(wěn)的循環(huán)功能(J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 5916)。為了處理高面容量金屬鋰負(fù)極枝晶問(wèn)題,研討人員選用石墨化碳纖維作為多功能三維集流體,面容量可高達(dá)8 mAh cm-2,該高容量鋰負(fù)極在循環(huán)過(guò)程中具有高庫(kù)倫功率、長(zhǎng)循環(huán)壽數(shù)及低極化電壓的特色(Adv. Mater., 2017, 29, 1700389)。近來(lái),針對(duì)負(fù)極集流體上電流密度散布的問(wèn)題,他們報(bào)導(dǎo)了一種筆直擺放的銅微米通道結(jié)構(gòu),理論模仿了電流密度的具體散布,并給出了不同尺度參數(shù)對(duì)電流密度及鋰堆積行為的影響,為安全鋰負(fù)極集流體的結(jié)構(gòu)規(guī)劃給出了重要的理論指導(dǎo)(Adv. Mater., 2017, doi:10.1002/adma.201703729)。為了削減金屬鋰與電解液之間的副反應(yīng),研討者開(kāi)發(fā)了一種根據(jù)原位處理技能的磷酸鋰固態(tài)電解質(zhì)界面膜,較好地按捺了枝晶的成長(zhǎng)(Adv. Mater., 2016, 28, 1853),除此之外,該團(tuán)隊(duì)規(guī)劃出一類由醚類電解液和離子液體混合而成的新電解液系統(tǒng),明顯改進(jìn)了鋰的循環(huán)安穩(wěn)功能(Adv. Sci,.2017, 4, 1600400),而在酯類電解液系統(tǒng)中經(jīng)過(guò)增加AlCl3,獲得了安穩(wěn)的金屬鋰與酯類電解液之間的界面(Nano Energy, 2017, 36, 411)。別的,他們還撰寫了系列總述文章,對(duì)充電機(jī)充電金屬鋰電池的研討進(jìn)行了總結(jié)概括,并為該范疇的后續(xù)開(kāi)展方向給出了前瞻性的猜測(cè)和判別。

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