一种用于高容量长循环寿命固态锂金属电池的弹性体聚合物电解质

锂电联盟会长 2023-03-02 09:37
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!
【研究背景】
为了满足人们对安全、高性能、高性价比电池材料和器件不断增长的需求,聚合物基固态锂金属电池( LMB )有望成为最实用、最可靠的选择之一。尽管目前聚合物电解质体系得到了充足的开发和研究,极少聚合物电解质体系能够满足固态LMB的要求, 即获得了可接受的离子电导率( σLi > 10-4 S cm-1 ),电化学稳定性和机械性能,以及与锂金属和正极材料良好的兼容性,开发高性能的新型固体聚合物电解质通常面临着以牺牲机械强度为代价来提高离子传导性能的困境。与此同时仍然缺乏匹配高性能LMBs电池的新型固态聚合物电解质规模化加工的制备工艺。
         
【工作介绍】
近日,中山大学张鹏课题组等人利用一种可拓展的固态电解质加工工艺成功批量制备了米级的弹性体橡胶固态电解质薄膜MG30Li2,并结合界面润湿的电池加工组装工艺,实现了室温高容量长循环的固态聚合物锂金属电池的开发。通过一系列多尺度互补的基于同步辐射光源的表征手段,包括同步辐射广角、小角X射线散射,同步辐射显微红外技术,探究并解析了纳米到微米尺度上离子团簇网络的构建和离子传输路径的形成,阐明了加工工艺-电解质结构-电池性能三者之间的关联关系。其设计的弹性体聚合物电解质薄膜具备4.6×10-4 S cm-1 的室温离子电导率,高达5.08 V的氧化电位,以及超过1600h的锂金属对称电池循环。基于此,实现了室温下容量122 mAh g-1 (1 C),充放电倍率达5C, 稳定循环达2000圈锂金属电池(Li//LiFePO4)。该文章发表在国际知名期刊Small methods 上,博士研究生周泽坤为本文第一作者,刘真博士和张鹏副教授为本文通讯作者。
         
【内容表述】
基于上述研究背景,橡胶或其余弹性体基聚合物电解质的研究近年来脱颖而出,一方面橡胶的高弹性和可拉伸性为电池界面接触和稳定循环提供保障,另一方面,弹性体基质具备分散纳米颗粒和盐等功能性填料的能力,具备显著的可加工性能。考虑到橡胶弹性体固态电解质在力学性能和功能性方面的综合性能,同时可结合成熟可靠的高分子加工工艺最大限度地降低成本((例如,混合、成型和压延))。在这项工作中,作者选择嵌段共聚物PMMA接枝聚异戊二烯(即MG30)作为弹性体基质,MG30橡胶集成了固体聚合物电解质的双重功能,即在PMMA微域 (即功能单元)中溶解锂盐并形成导Li+通路,并通过PMMA和聚异戊二烯(PI)段之间的微相分离提供尺寸稳定性。鉴于前期工作中作者已经验证了MG30基聚合物电解质具备理想的机械稳定性和热稳定性(ACS Appl. Mater. Interfaces 2022, 14, 29, 32994–33003)。本工作着眼于固态锂金属电池的实际应用和关键科学问题,使多功能电解质的制备在固态电池中具有成本效益和商业化前景,作者将固态无溶剂双辊剪切共混技术与电池组装的界面润湿工艺相结合,旨在促进锂离子在聚合物电解质体和界面中的迁移,最大限度地减小电池组装产生的界面电阻,如图1所示,成功批量制备了米级长度高性能弹性体聚合物电解质应用于固态锂金属电池中。
图1 (a)无溶剂、米级、薄(~150 μm)全固态聚合物电解质的制备工艺示意图。(b)由LiTFSI的THF溶液润湿界面而改进的电池单元界面兼容性示意图。(c) MG30Li2T样品的应力-应变曲线和拉伸测量过程中样品的视图照片。
         
分别采用电化学阻抗谱(EIS)、线性扫描伏安法(LSV)和直流极化(DC)测量对电解质的离子电导率(σ)、电化学氧化电位和锂离子迁移数(𝑡𝐿𝑖+)等电化学性能进行了表征,与其余聚合物电解质不同,MG30Li2T兼顾了良好的力学稳定性(图1c)和优异的电化学性能(图二),MG30Li2T的室温σ为4.6×10-4 S cm-1,电化学氧化电位值高达5.08 V,锂离子迁移数𝑡𝐿𝑖+为0.45。此外,对Li||MG30Li2T||Li电池在0.1 mA cm-2电流密度下进行恒流循环,如图2e所示,电池可以在室温(RT)下以0.1 mAh cm−2的容量循环超过1600小时,没有发现由锂枝晶生长引起的短路或显著的过电位增加。稳定的循环性能结果证实了MG30Li2T与Li阳极的良好相容性和稳定SEI的形成。接下来作者通过一组互补的结构表征手段,如基于同步辐射光源的小角、广角x射线散射以及显微红外,来探索MG30Li2T电解质良好电化学性能背后的基础。
图2 MG30Li2T电解质的电化学表征。(a)对称SS||MG30Li2T||SS单元中MG30Li2T的离子电导率-温度的曲线。(b)不对称SS||MG30Li2T||Li电池中MG30Li2T在27 ℃扫描速率为1 mV s-1的线性扫描伏安曲线。(c) MG30Li2T的离子电导率和氧化电压与以往报道中其他聚合物基固态电解质的比较。(d) 27 ℃时Li||MG30Li2T||Li电池的极化谱图;插图为极化前后电池的阻抗谱。(e) Li||MG30Li2T||Li电池在0.1 mA cm-2和RT下的循环过程中电压分布;插图分别为0 ~ 8 h、800 ~ 808 h和1592 ~ 1600 h的局部电压曲线,每个周期为2 h。
         
图3a是FTIR透射模式下MG30Li2T膜中扫描区域的光学显微镜图像。1721 cm-1和1357 cm-1峰的透射FTIR 强度map图结果分别如图3b和3c所示。地图上红色区域表示相应化学峰位的富集,反之,蓝色区域表示相应化学峰位的缺失分布。图3b表明,PMMA形成了弯曲和连续的微域,如虚线箭头所示。相比之下,位于1357 cm-1的ʋas (SO2)LiTFSI特征峰位也形成了连续的微域,它们的空间分布区域几乎重叠。考虑到LiTFSI由于良好的相容性会在PMMA微域富集,作者推断LiTFSI在MG30Li2T样品中形成了微米级大尺寸连续的离子导电路径。与此同时,通过SAXS,GIWAXS的表征和以及Pair-distribution的函数分析,作者从MG30Li2T的SAXS曲线中提取出了主要尺寸分布在3.05 nm左右的非晶态LiTFSI团簇结构信息。结合两种互补尺度的分析,作者推断由于极性相互作用,LiTFSI与PMMA微畴选择性聚集,形成连续的离子团簇网络,进一步增强了与PI微畴的微相分离,在MG30Li2T中形成了离子导电路径,如图3d所示。文中指出连续离子团簇导电路径的构建实现了电解质薄膜高室温离子电导率和对称电池中离子的良性循环,从而保持实现锂的均匀沉积与电池的长循环。
图3 (a) MG30Li2T膜中扫描区域的FTIR光学显微镜图像。(b) 1721 cm-1峰(PMMA)强度分布的FTIR图。(c) 1357 cm-1峰(LiTFSI)强度分布的FTIR图。图b和c中,虚线箭头用于标示微米尺度上存在长程连续的微相结构。(d)MG30Li2T电解质中离子导电路径的示意图,由LiTFSI和PMMA的非晶态簇组成。
         
作者随后研究了MG30Li2T在固态LMBs中的应用。在27℃下,图4a显示,组装的Li||MG30Li2T||LFP扣式电池具有较长的循环寿命,在0.5 C和1 C下,1000次循环后容量保留率分别为75%和80%,在1 C下2000次循环后仍能保持50%的容量和99.8%的库仑效率。与此同时,图5b和5c显示,电池在不同倍率下0.1、0.5、1、2、3和5 C,其容量为161.5、140、122、102、88和65.5 mAh g-1的高放电容量,当C速率从5 C降低到1 C,循环100次时,电池的能量密度和容量都表现出良好的稳定性, 证明了Li|| MG30Li2T ||LFP电池具有良好的倍率性能,对比同类型LFP固态电池,基于MG30Li2T电解质的LMB展示了室温下优异的电化学性能。此外,作者制备了Li|| MG30Li2T ||LFP单个单元的软包电池(尺寸:30×50 mm2),该电池的容量为2.15 mAh,体积能量密度为13.11 mWh cm-3,与商用微型电池相当,可以用来点亮标称功率和电压分别为3w和3v的LED灯(图4h),彰显了实际应用的潜力。
图4 (a) Li||MG30Li2T||LFP硬币电池在27℃、2 ~ 4 V电压范围内的循环性能随循环次数的变化。(b)在27℃时,扣式硬币电池在0.1和5 C倍率之间的充放电曲线。(c) Li||MG30Li2T||LFP扣式电池在27℃时的倍率性能。(d) Li||MG30Li2T||LFP扣式电池在27℃下与之前报道的固态LFP电池在高温或高温下的容量和倍率对比图。(e)循环前后电池的电化学阻抗图。(f) 27℃条件下不同电流密度下软包电池充放电曲线。(g)软包电池开路电压的图片。(h) Li||MG30Li2T||LFP软包电池点亮3 V LED灯实物图。
         
作者设计并成功制备了一类高浓度锂盐的弹性电解质,成功地将橡胶基质的力学优势与功能性结合起来。此外,作者开发了基于聚合物双辊共混工艺和界面润湿相结合的电解质-电池批量制备工艺,可批量制备米级长度的弹性电解质。弹性电解质具有良好的力学性能、较高的离子电导率、较好的电化学性能和较低的界面电阻。此外,弹性电解质使Li|| MG30Li2T ||LFP电池具有更好的性能,包括高容量性能(0.1 C @ RT下161.5 mAh g-1),长循环寿命(2000次循环后仍保持50%的容量和99.8%的库仑效率)和良好倍率兼容性高达5 C。基于互补尺度的同步辐射光源光谱的测量技术以及深入的结构分析将这些独特的薄膜特征归功于弹性电解质中连续离子导电路径的建立。这些发现有望帮助设计适合下一代储能系统的固态聚合物电解质。
         
Zhou, Z., Tao, Z., Chen, R., Liu, Z., He, Z., Zhong, L., Li, X., Chen, G., Zhang, P., Elastomeric Electrolyte for High Capacity and Long-Cycle-Life Solid-State Lithium Metal Battery. Small Methods 2023, 2201328. 
https://doi.org/10.1002/smtd.202201328
         

作者简介

张鹏中山大学材料科学与工程学院副教授,博士生导师,长期围绕同步辐射X射线散射技术及其在聚合物功能杂化材料(如电池、热电)领域的应用开展研究。2018年,入选中山大学“百人计划”,组建“新材料结构与设计”课题组,隶属于聚合物复合材料及功能材料教育部重点实验室。目前,主持在研国家重点研发计划(子课题)、国家自然科学基金等国家级科研项目3项,已发表SCI论文58篇,其中以第一或通讯作者在npj Flexible Electronics, Chemical Engineering Journal, Macromolecules等期刊上发表论文26篇;在聚合物电解质开发制备及电化学原位-表征联用装置搭建方面获授权发明专利6项(代表专利: ZL202011643287.1、ZL202010041632.8、ZL202022905252.2、 ZL202123369354.8、ZL202222199297.X、ZL202222254365.X)。课题组欢迎博士后和研究生加入,有意者请发送简历至zhangpeng3@mail.sysu.edu.cn

来源:能源学人
锂电联盟会长向各大团队诚心约稿,课题组最新成果、方向总结、推广等皆可投稿,请联系:邮箱ibatteryalliance@163.com。

相关阅读:
锂离子电池制备材料/压力测试
锂电池自放电测量方法:静态与动态测量法!
软包电池关键工艺问题!
一文搞懂锂离子电池K值!
工艺,研发,机理和专利!软包电池方向重磅汇总资料分享!
揭秘宁德时代CATL超级工厂!
搞懂锂电池阻抗谱(EIS)不容易,这篇综述值得一看!
锂离子电池生产中各种问题汇编
锂电池循环寿命研究汇总(附60份精品资料免费下载)

锂电联盟会长 研发材料,应用科技
评论
  • PLC组态方式主要有三种,每种都有其独特的特点和适用场景。下面来简单说说: 1. 硬件组态   定义:硬件组态指的是选择适合的PLC型号、I/O模块、通信模块等硬件组件,并按照实际需求进行连接和配置。    灵活性:这种方式允许用户根据项目需求自由搭配硬件组件,具有较高的灵活性。    成本:可能需要额外的硬件购买成本,适用于对系统性能和扩展性有较高要求的场合。 2. 软件组态   定义:软件组态主要是通过PLC
    丙丁先生 2025-01-06 09:23 82浏览
  • 根据环洋市场咨询(Global Info Research)项目团队最新调研,预计2030年全球无人机锂电池产值达到2457百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为9.6%。 无人机锂电池是无人机动力系统中存储并释放能量的部分。无人机使用的动力电池,大多数是锂聚合物电池,相较其他电池,锂聚合物电池具有较高的能量密度,较长寿命,同时也具有良好的放电特性和安全性。 全球无人机锂电池核心厂商有宁德新能源科技、欣旺达、鹏辉能源、深圳格瑞普和EaglePicher等,前五大厂商占有全球
    GIRtina 2025-01-07 11:02 58浏览
  • 本文介绍Linux系统更换开机logo方法教程,通用RK3566、RK3568、RK3588、RK3576等开发板,触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。制作图片开机logo图片制作注意事项(1)图片必须为bmp格式;(2)图片大小不能大于4MB;(3)BMP位深最大是32,建议设置为8;(4)图片名称为logo.bmp和logo_kernel.bmp;开机
    Industio_触觉智能 2025-01-06 10:43 87浏览
  • By Toradex 秦海1). 简介嵌入式平台设备基于Yocto Linux 在开发后期量产前期,为了安全以及提高启动速度等考虑,希望将 ARM 处理器平台的 Debug Console 输出关闭,本文就基于 NXP i.MX8MP ARM 处理器平台来演示相关流程。 本文所示例的平台来自于 Toradex Verdin i.MX8MP 嵌入式平台。  2. 准备a). Verdin i.MX8MP ARM核心版配合Dahlia载板并
    hai.qin_651820742 2025-01-07 14:52 35浏览
  • 彼得·德鲁克被誉为“现代管理学之父”,他的管理思想影响了无数企业和管理者。然而,关于他的书籍分类,一种流行的说法令人感到困惑:德鲁克一生写了39本书,其中15本是关于管理的,而其中“专门写工商企业或为企业管理者写的”只有两本——《为成果而管理》和《创新与企业家精神》。这样的表述广为流传,但深入探讨后却发现并不完全准确。让我们一起重新审视这一说法,解析其中的矛盾与根源,进而重新认识德鲁克的管理思想及其著作的真正价值。从《创新与企业家精神》看德鲁克的视角《创新与企业家精神》通常被认为是一本专为企业管
    优思学院 2025-01-06 12:03 110浏览
  •     为控制片内设备并且查询其工作状态,MCU内部总是有一组特殊功能寄存器(SFR,Special Function Register)。    使用Eclipse环境调试MCU程序时,可以利用 Peripheral Registers Viewer来查看SFR。这个小工具是怎样知道某个型号的MCU有怎样的寄存器定义呢?它使用一种描述性的文本文件——SVD文件。这个文件存储在下面红色字体的路径下。    例:南京沁恒  &n
    电子知识打边炉 2025-01-04 20:04 98浏览
  • 在智能家居领域中,Wi-Fi、蓝牙、Zigbee、Thread与Z-Wave等无线通信协议是构建短距物联局域网的关键手段,它们常在实际应用中交叉运用,以满足智能家居生态系统多样化的功能需求。然而,这些协议之间并未遵循统一的互通标准,缺乏直接的互操作性,在进行组网时需要引入额外的网关作为“翻译桥梁”,极大地增加了系统的复杂性。 同时,Apple HomeKit、SamSung SmartThings、Amazon Alexa、Google Home等主流智能家居平台为了提升市占率与消费者
    华普微HOPERF 2025-01-06 17:23 140浏览
  • 根据Global Info Research项目团队最新调研,预计2030年全球封闭式电机产值达到1425百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为3.4%。 封闭式电机是一种电动机,其外壳设计为密闭结构,通常用于要求较高的防护等级的应用场合。封闭式电机可以有效防止外部灰尘、水分和其他污染物进入内部,从而保护电机的内部组件,延长其使用寿命。 环洋市场咨询机构出版的调研分析报告【全球封闭式电机行业总体规模、主要厂商及IPO上市调研报告,2025-2031】研究全球封闭式电机总体规
    GIRtina 2025-01-06 11:10 102浏览
  • 大模型的赋能是指利用大型机器学习模型(如深度学习模型)来增强或改进各种应用和服务。这种技术在许多领域都显示出了巨大的潜力,包括但不限于以下几个方面: 1. 企业服务:大模型可以用于构建智能客服系统、知识库问答系统等,提升企业的服务质量和运营效率。 2. 教育服务:在教育领域,大模型被应用于个性化学习、智能辅导、作业批改等,帮助教师减轻工作负担,提高教学质量。 3. 工业智能化:大模型有助于解决工业领域的复杂性和不确定性问题,尽管在认知能力方面尚未完全具备专家级的复杂决策能力。 4. 消费
    丙丁先生 2025-01-07 09:25 74浏览
  • 这篇内容主要讨论三个基本问题,硅电容是什么,为什么要使用硅电容,如何正确使用硅电容?1.  硅电容是什么首先我们需要了解电容是什么?物理学上电容的概念指的是给定电位差下自由电荷的储藏量,记为C,单位是F,指的是容纳电荷的能力,C=εS/d=ε0εrS/4πkd(真空)=Q/U。百度百科上电容器的概念指的是两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质。通过观察电容本身的定义公式中可以看到,在各个变量中比较能够改变的就是εr,S和d,也就是介质的介电常数,金属板有效相对面积以及距离。当前
    知白 2025-01-06 12:04 163浏览
  • 每日可见的315MHz和433MHz遥控模块,你能分清楚吗?众所周知,一套遥控设备主要由发射部分和接收部分组成,发射器可以将控制者的控制按键经过编码,调制到射频信号上面,然后经天线发射出无线信号。而接收器是将天线接收到的无线信号进行解码,从而得到与控制按键相对应的信号,然后再去控制相应的设备工作。当前,常见的遥控设备主要分为红外遥控与无线电遥控两大类,其主要区别为所采用的载波频率及其应用场景不一致。红外遥控设备所采用的射频信号频率一般为38kHz,通常应用在电视、投影仪等设备中;而无线电遥控设备
    华普微HOPERF 2025-01-06 15:29 122浏览
  • 村田是目前全球量产硅电容的领先企业,其在2016年收购了法国IPDiA头部硅电容器公司,并于2023年6月宣布投资约100亿日元将硅电容产能提升两倍。以下内容主要来自村田官网信息整理,村田高密度硅电容器采用半导体MOS工艺开发,并使用3D结构来大幅增加电极表面,因此在给定的占位面积内增加了静电容量。村田的硅技术以嵌入非结晶基板的单片结构为基础(单层MIM和多层MIM—MIM是指金属 / 绝缘体/ 金属) 村田硅电容采用先进3D拓扑结构在100um内,使开发的有效静电容量面积相当于80个
    知白 2025-01-07 15:02 54浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦