马里兰大学王春生团队:全固态锂金属电池负极界面设计思路

果壳硬科技 2024-01-29 12:01

欢迎星标 果壳硬科技

研究团队 | 作者

酥鱼 | 编辑


2024年1月8日,马里兰大学王春生团队在Nature Energy发表题为“Lithium anode interlayer design for all-solid-state lithium-metal batteries”的研究论文。果壳科技邀请了论文第一作者王则宜撰写解读文章。以下为王则宜的分享内容。



抑制锂枝晶生长的挑战


全固态锂金属电池有望应用于电动汽车上。相比于传统液态电解液,固态电解质不易燃,高机械强度等优点。然而,锂枝晶生长问题限制了全固态锂金属电池的推广。锂枝晶的生长机理尚未研究清楚。通常认为固态电池中锂枝晶有两种生长模式,一种是锂枝晶从锂负极穿入电解质(由外而内模式),另一种是锂金属直接在电解质内部成核并生长到外部电极(由内而外模式)。为控制锂枝晶由内而外生长,可以增加电解质的疏锂性,降低电解质的电子电导率。


对于由外向内的锂枝晶生长,此前的研究致力于提高固态电解质的机械强度、均匀性和致密度。然而,即使制备了无定形电解质和单晶固态电解质,由外向内的锂枝晶生长仍然发生。主要原因是锂负极会与固态电解质发生化学和电化学反应,从而改变固态电解质的力学性能。除了固体电解质的力学和化学/电化学性能外,在锂剥离过程中,锂金属与固态电解质的界面处也会形成空隙,这增加了电池的过电位,促进了电解质的还原和锂枝晶的生长。


在锂金属负极和固态电解质间插入中间层可以同时避免电解质还原和锂金属内空隙形成。中间层的离子和电子电导率、疏锂性影响锂沉积效果。当插入电子导电和亲锂界面相中间层(如Au、Al和Sn),锂金属与电解质界面的空隙被抑制,但高电子电导率加速了电解质的还原。使用疏锂或高离子导电中间层,(Li3OCl、LiF和 LiF-Li3N)可抑制电解质还原,但由于锂扩散率低,会促进空隙的形成。


最近报道的多孔疏锂/亲锂梯度夹层,则可同时抑制空隙形成和电解质还原。但夹层的电子离子电导率和梳锂性对锂沉积的影响并未被考虑。如果夹层具有低电子电导率、高离子电导率和疏锂性,从而使得锂沉积在负极和中间层的界面上而非固态电解质表面,那么这个方法是可行的。但是,如果中间层是亲锂性的,并且具有高电子电导率但离子电导率低,则锂会沉积在固态电解质表面,从而导致固态电解质被还原。中间层的疏锂性、电子/离子传导特性与锂枝晶抑制能力之间的关系对理解全固态电池至关重要,但尚未得到系统研究。


界面设计思路


在此,美国马里兰大学王春生教授等以Li7N2I-碳纳米管(LNI-CNT)中间层和LNI-Mg中间层为例,通过界面性质调控,将锂沉积稳定性与中间层的离子和电子电导率以及疏锂性相关联。LNI固体电解质具有高离子电导率,低电子电导率、高疏锂性和高电化学稳定性,而碳纳米管具有高疏锂性、高电子电导率和低振实密度。因此,将LNI以不同比例与碳纳米管混合,可以形成离子和电子电导率可变的多孔疏锂中间层。LNI-Mg中间层的Mg可以从中间层迁移到锂负极,从而在中间层内形成梯度电子电导率,从而降低层间厚度,增强锂枝晶的抑制能力。


对于LNI-CNT,90微米的LNI-5%CNT中间层使锂能够在锂/LNI-CNT界面上成核,然后随着锂的沉积/剥离中可逆地渗透到多孔夹层或从中间层内拔出(图1)。中间层内的锂核会随着锂的生长被完全融合,并在锂剥离过程中完全拔走。通过中间层设计控制锂的成核和生长,LNI-5% CNT使得Li/LNI/Li电池能够以4.0mA/cm² / 4.0mAh/cm²的高电流密度/容量可逆循环超过600小时。对于LNI-Mg中间层,18.5微米LNI-Mg中间层使Li4SiO4@LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2/Li6PS5Cl/20µm-Li全电池实现了2.2 mAh/cm2面容量,并在60°C下循环350次后,容量保持率为82.4%。本研究表明通过中间层的设计可以显著提高全固态电池的枝晶抑制能力。


图1 锂/中间层界面的演变,包括锂的成核、锂的生长和锂的剥离过程。


界面对锂沉积的影响


本工作中使用的Li7N2I固态电解质具有高离子电导率和低电子电导率,高憎锂性以及高电化学稳定性,而碳纳米管具有高憎锂性、高电子导电性和低压实密度。因此,将不同比例的LNI电解质和碳纳米管混合可以形成离子电导率和电子电导率可调的多孔憎锂中间层。电化学实验,表征和模拟计算表明,中间层的电子/离子导电性,憎锂性能显著影响锂在中间层的形核和生长过程。其中,混合离子电子电导,憎锂的中间层能避免锂在电解质表面沉积,也能防止锂剥离时锂金属与电解质脱接触,因而有利于抑制锂枝晶生长(图2)。


图2 不同性质(离子导电、电子导电和混合导电)中间层对锂剥离/沉积行为的影响。


LNI-5% CNT中间层使得Li/LNI/Li电池实现了大于4.0 mA/cm2 / 4.0 mAh/cm2 的临界电流密度/容量(图3)。电池的过电势偏离欧姆定律表明锂从锂负极渗入多孔LNI-5% CNT中间层,增加了锂与中间层的接触面积。


图3 LNI-CNT混合导电中间层的抑制锂枝晶能力。


图4a和b展示了在锂沉积过程中Li//Li对称电池在混合导电中间层内部的成核区域(图4a)和生长区域(图4b)。锂沉积过程集流体上施加过电势η,锂会在中间层内局部电化学势低于临界成核 过电位(ηc)的区域成核(图4a)。成核区域与电化势分布有关。而锂的生长区域则决于锂沉积容量和中间层的孔隙率(图4b)。


锂在中间层内沉积的稳定性取决于锂成核区域长度(ln)、锂生长区域长度(lg)和中间层长度(li)以及憎锂性(图4c-d)。当锂成核区域长度(ln)小于或者等于锂生长区域长度(lg)且二者同时小于中间层长度(li)时,锂生长能消除成核的影响,避免循环过程中的枝晶形成。


图4 中间层的设计准则。


LNI-Mg中间层中由于Mg从中间层迁移到锂负极而形成中间层内部的梯度电子导电性,有利于降低中间层厚度并增强抑制锂枝晶的能力。18.5µm的具有梯度电子导电性的LNI-25%Mg中间层使得Li4SiO4@NMC811/LPSC/Li全电池在60℃下进行350个循环,其容量保持率达到了82.4%。(图5)


图5 混合导电中间层的优化以及全电池性能。


结论


在这项工作中,作者同时考虑锂在中间层内成核和生长,提出了一种用于抑制全固态锂金属电池锂枝晶生长的中间层设计准则。在理论模拟和实验验证的指导下,作者设计了多孔,疏锂,混合离子/电子导电的LNI-CNT中间层和电子梯度导电的LNI-Mg中间层,从而大大提高了全固态电池的抑制锂枝晶能力和可逆性。所提出的中间层设计准则为开发更安全、更高能量密度的全固态锂金属电池提供了一条途径。


研究团队1

(请上下滑动查看)

(共同)通讯作者  王春生:马里兰大学化工系罗伯特·富兰克林和弗朗西斯·里格斯·赖特杰出主席,极限电池研究中心 (CREB) 的联合创始人兼马里兰大学主任。AquaLith Advanced MaterialsWH电力的联合创始人。ACS 应用能源材料 (ACS Applied Energy Materials) 杂志副主编(2017 年至今),能源与环境材料 (Energy & Environmental Materials) 和储能材料 (Energy Storage Materials) 杂志顾问委员会成员。从事碱金属/离子电池、燃料电池、超级电容器、液流电池的电化学与材料等领域的研究。


(共同)通讯作者 万红利:马里兰大学化学与生物分子工程系博士后。主要从事全固态碱金属电池领域研究。


第一作者 王则宜:马里兰大学化学与生物分子工程系博士生。主要从事全固态锂金属电池的研究。

论文信息

发布期刊 Nature Energy

发布时间 2024年1月8日

文章标题Lithium anode interlayer design for all-solid-state lithium-metal batteries

(https://doi.org/10.1038/s41560-023-01426-1)


如果你是投资人、创业团队成员或科研工作者,对果壳硬科技组织的闭门会或其它科创服务活动感兴趣,欢迎扫描下方二维码,或在微信公众号后台回复“企业微信”添加我们的活动服务助手,我们将通过该渠道组织活动——


果壳硬科技 果壳旗下硬科技服务品牌,致力于连接科学家与投资人、创业者,在新一轮技术革命和资本流动中,做最懂硬核科技的团队。
评论
  • 临近春节,各方社交及应酬也变得多起来了,甚至一月份就排满了各式约见。有的是关系好的专业朋友的周末“恳谈会”,基本是关于2025年经济预判的话题,以及如何稳定工作等话题;但更多的预约是来自几个客户老板及副总裁们的见面,他们为今年的经济预判与企业发展焦虑而来。在聊天过程中,我发现今年的聊天有个很有意思的“点”,挺多人尤其关心我到底是怎么成长成现在的多领域风格的,还能掌握一些经济趋势的分析能力,到底学过哪些专业、在企业管过哪些具体事情?单单就这个一个月内,我就重复了数次“为什么”,再辅以我上次写的:《
    牛言喵语 2025-01-22 17:10 494浏览
  • 嘿,咱来聊聊RISC-V MCU技术哈。 这RISC-V MCU技术呢,简单来说就是基于一个叫RISC-V的指令集架构做出的微控制器技术。RISC-V这个啊,2010年的时候,是加州大学伯克利分校的研究团队弄出来的,目的就是想搞个新的、开放的指令集架构,能跟上现代计算的需要。到了2015年,专门成立了个RISC-V基金会,让这个架构更标准,也更好地推广开了。这几年啊,这个RISC-V的生态系统发展得可快了,好多公司和机构都加入了RISC-V International,还推出了不少RISC-V
    丙丁先生 2025-01-21 12:10 1229浏览
  • 飞凌嵌入式基于瑞芯微RK3562系列处理器打造的FET3562J-C全国产核心板,是一款专为工业自动化及消费类电子设备设计的产品,凭借其强大的功能和灵活性,自上市以来得到了各行业客户的广泛关注。本文将详细介绍如何启动并测试RK3562J处理器的MCU,通过实际操作步骤,帮助各位工程师朋友更好地了解这款芯片。1、RK3562J处理器概述RK3562J处理器采用了4*Cortex-A53@1.8GHz+Cortex-M0@200MHz架构。其中,4个Cortex-A53核心作为主要核心,负责处理复杂
    飞凌嵌入式 2025-01-24 11:21 293浏览
  • 不让汽车专美于前,近年来哈雷(Harley-Davidson)和本田(Honda)等大型重型机车大厂的旗下车款皆已陆续配备车载娱乐系统与语音助理,在路上也有越来越多的普通机车车主开始使用安全帽麦克风,在骑车时透过蓝牙连线执行语音搜寻地点导航、音乐播放控制或免持拨打接听电话等各种「机车语音助理」功能。客户背景与面临的挑战以本次分享的客户个案为例,该客户是一个跨国车用语音软件供货商,过往是与车厂合作开发前装车机为主,且有着多年的「汽车语音助理」产品经验。由于客户这次是首度跨足「机车语音助理」产品,因
    百佳泰测试实验室 2025-01-24 17:00 194浏览
  • 高速先生成员--黄刚这不马上就要过年了嘛,高速先生就不打算给大家上难度了,整一篇简单但很实用的文章给大伙瞧瞧好了。相信这个标题一出来,尤其对于PCB设计工程师来说,心就立马凉了半截。他们辛辛苦苦进行PCB的过孔设计,高速先生居然说设计多大的过孔他们不关心!另外估计这时候就跳出很多“挑刺”的粉丝了哈,因为翻看很多以往的文章,高速先生都表达了过孔孔径对高速性能的影响是很大的哦!咋滴,今天居然说孔径不关心了?别,别急哈,听高速先生在这篇文章中娓娓道来。首先还是要对各位设计工程师的设计表示肯定,毕竟像我
    一博科技 2025-01-21 16:17 241浏览
  • 书接上回:【2022年终总结】阳光总在风雨后,启航2023-面包板社区  https://mbb.eet-china.com/blog/468701-438244.html 总结2019,松山湖有个欧洲小镇-面包板社区  https://mbb.eet-china.com/blog/468701-413397.html        2025年该是总结下2024年的喜怒哀乐,有个好的开始,才能更好的面对2025年即将
    liweicheng 2025-01-24 23:18 350浏览
  • 前篇文章中『服务器散热效能不佳有解吗?』提到气冷式的服务器其散热效能对于系统稳定度是非常重要的关键因素,同时也说明了百佳泰对于散热效能能提供的协助与服务。本篇将为您延伸说明我们如何进行评估,同时也会举例在测试过程中发现的问题及改善后的数据。AI服务器的散热架构三大重点:GPU导风罩:尝试不同的GPU导风罩架构,用以集中服务器进风量,加强对GPU的降温效果。GPU托盘:改动GPU托盘架构,验证出风面积大小对GPU散热的影想程度。CPU导风罩:尝试封闭CPU导风罩间隙,集中风流,验证CPU降温效果。
    百佳泰测试实验室 2025-01-24 16:58 189浏览
  • 项目展示①正面、反面②左侧、右侧项目源码:https://mbb.eet-china.com/download/316656.html前言为什么想到要做这个小玩意呢,作为一个死宅,懒得看手机,但又想要抬头就能看见时间和天气信息,于是就做个这么个小东西,放在示波器上面正好(示波器外壳有个小槽,刚好可以卡住)功能主要有,获取国家气象局的天气信息,还有实时的温湿度,主控采用ESP32,所以后续还可以开放更多奇奇怪怪的功能,比如油价信息、股票信息之类的,反正能联网可操作性就大多了原理图、PCB、面板设计
    小恶魔owo 2025-01-25 22:09 617浏览
  •     IPC-2581是基于ODB++标准、结合PCB行业特点而指定的PCB加工文件规范。    IPC-2581旨在替代CAM350格式,成为PCB加工行业的新的工业规范。    有一些免费软件,可以查看(不可修改)IPC-2581数据文件。这些软件典型用途是工艺校核。    1. Vu2581        出品:Downstream     
    电子知识打边炉 2025-01-22 11:12 465浏览
  • 随着AI大模型训练和推理对计算能力的需求呈指数级增长,AI数据中心的网络带宽需求大幅提升,推动了高速光模块的发展。光模块作为数据中心和高性能计算系统中的关键器件,主要用于提供高速和大容量的数据传输服务。 光模块提升带宽的方法有两种:1)提高每个通道的比特速率,如直接提升波特率,或者保持波特率不变,使用复杂的调制解调方式(如PAM4);2)增加通道数,如提升并行光纤数量,或采用波分复用(CWDM、LWDM)。按照传输模式,光模块可分为并行和波分两种类型,其中并行方案主要应用在中短距传输场景中成本
    hycsystembella 2025-01-25 17:24 473浏览
  • 故障现象 一辆2007款日产天籁车,搭载VQ23发动机(气缸编号如图1所示,点火顺序为1-2-3-4-5-6),累计行驶里程约为21万km。车主反映,该车起步加速时偶尔抖动,且行驶中加速无力。 图1 VQ23发动机的气缸编号 故障诊断接车后试车,发动机怠速运转平稳,但只要换挡起步,稍微踩下一点加速踏板,就能感觉到车身明显抖动。用故障检测仪检测,发动机控制模块(ECM)无故障代码存储,且无失火数据流。用虹科Pico汽车示波器测量气缸1点火信号(COP点火信号)和曲轴位置传感器信
    虹科Pico汽车示波器 2025-01-23 10:46 323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