最新AM:富氟类固态电解质稳定锂金属电池!

锂电联盟会长 2024-02-05 12:30

点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!

背景介绍

锂金属电池的发展受到循环寿命和安全性两个基本问题的制约。首先,锂负极和电解质之间的持续寄生反应导致容量损失和循环寿命短。其次,伴随的不均匀锂沉积会导致锂枝晶的生长,带来隔膜穿孔和内部短路的风险。构建具有理想鲁棒性和均匀性的最优SEI是实现高性能锂金属电池的实用途径。

成果简介

近日,暨南大学王子奇团队和美国阿贡国家实验室合作,提出了一种富含氟化物的固体状电解质(SLE),它结合了固态和液体电解质的优点。其独特的triflate-基团增强框架通道促进了功能丰富的固体电解质界面相(SEI)的形成,不仅提高了锂负极的可逆性和界面电荷转移,而且确保了均匀致密的锂沉积。此外,这些三酸盐基团有助于Li+的解耦,并为Li+的快速传输提供跳跃位点,使其具有1.1 mS cm−1的高室温离子电导率和0.17 eV的低活化能,使其与传统的液体电解质相当。因此,使用这种SLE的锂对称电池在0.5 mA cm-2下实现了3500小时的极其稳定的镀/剥离循环,并支持高达2.0 mA cm-2高临界电流。组装的Li||LiFePO4固态电池表现出超过一年半的卓越可循环性,甚至优于液体电池。此外,还展示了高压圆柱形电池和高容量软包电池,证实了与所有固态电池相比,电池组装的工艺要简单得多。这些发现强调了SLE方法在建立理想的SEI方面的潜力,为可充电锂金属电池的广泛采用提供了切实可行的解决方案。
该成果以题目为“A fluoride-rich solid-like electrolyte stabilizing lithium metal batteries”的文章发表在国际顶级期刊《Advanced Materials》。

图文导读

作者设计了一种名为MOF-OTf的氟化金属有机骨架(MOF),通过将MOF-808的盖层甲酸基替换为三氟酸基,作为类固态电解质(SLE)的多孔固体载体。这种SLE的修饰后过程和SEI形成机制如图1a所示。通过耦合不同的主体和客体制备了4个基于MOF的SLEs,分别是LiTFSI@MOF- OTf (TMO)、LiTFSI@MOF-808 (TM)、LiBOB@MOF-OTf (BMO)和LiBOB@MOF-808 (BM)。通过电导率与温度之间的Arrhenius关系(图1b)得到离子传导的活化能(Ea),TMO的活化能为0.17 eV, TM的活化能为0.24 eV。与TM相比,TMO表现出更高的电导率和更低的活化能,表明三氟酸盐基团促进了MOF内部的离子传输。为了阐明这一点,进行了7Li固态魔角旋转(MAS)核磁共振测量,如图1c所示。

【图1】a)通过对MOF-808进行修饰的MOF-OTf的综合图解。b) TMO SLE离子电导率Arrhenius图。c) TMO和TM SLEs的7Li NMR。

作者研究了这些MOF基SLEs的锂金属负极的性能。图2a显示了Li|SLE|Cu电池的平均库仑效率(CE)测试,发现SLEs的MOF主体和导电主体都对Li负极性能有显著影响。TMO电池的良好可逆性可以通过前五个循环中几乎一致的CV曲线进一步验证(图2b)。通过SEM研究了沉积在Cu集流体上的Li的形貌,如图2c-j所示。使用TMO SLE,可以观察到连续且光滑的锂沉积层(图2c)。它非常致密(图2g),厚度约为9.8 μm,非常接近理论值。在TM的情况下,沉积的锂是均匀的(图2d),但与使用TMO沉积的锂相比(图2h),其开裂和致密性较差。而对于BMO和BM样品,沉积的锂是不均匀的,分别表现为晶须和岛状聚集体。这种基于MOF的SLEs的锂沉积行为如图2k-n所示。显然,富氟TMO SLE对锂沉积的调节效果最好。

【图2】a) 0.2 mA cm-2下Li|SLE|Cu电池的平均CE测试。b)扫描速度为0.2 mV s-1时,前5个周期内Li|SLE|Cu电池的CV曲线。c-f)沉积锂(0.2 mA cm-2, 2.0 mAh cm-2)在TMO、TM、BMO和BM电池中的SEM形貌,以及g-j)对应的截面图。k-m)分别用TMO、TM、BMO和BM SLEs沉积Li的示意图。

为了充分理解优异的锂负极性能,深入研究了SLE与锂负极间相的组成及其演变。图3a显示了DFT计算的TMO SLE的最高已占据分子轨道(HOMO)和最低未占据分子轨道(LUMO)。常见的SEI组分如LiF、Li2CO3、LiO2和Li有机物在沉积Li的XPS光谱中被识别出来(图3b)。发现TMO样品的SEI以LiF和Li2CO3等无机物为主。这种富含无机的SEI由于其高模量和致密性而有利于稳定Li负极。图3e显示了用TMO SLE沉积的锂的形态。在Li颗粒表面观察到均匀的富无机SEI,厚度约为4 nm。在另一张高分辨率图像(图3f)中,也可以识别出LiF区域。
随后,记录了锂对称电池在镀/剥离循环过程中的EIS曲线,以研究SEI的演变。如图3d所示,RSM出现在第一个循环中,表明SEI形成在循环开始时迅速发生。此外,Rint在初始循环阶段出现下降,并在第10个周期后最终稳定下来(图3c)。

【图3】a) HOMO和LUMO轨道能量分布图。黄色和青色表示正负轨道相。b)沉积Li的XPS光谱和相应的SEI成分。c) Li|SLE|Li电池的Rint随循环的变化。d)电镀/剥离循环下Li|TMO|Li电池的EIS演化。e, f) TMO SLE沉积Li和形成SEI的Cryo-EM图像。插图:FFT模式。

在室温条件下,以LiFePO4为正极材料的固体状锂金属电池为例,验证了富氟MOF基SLE的优点。首次采用硬币型电池对SLB的长期循环稳定性进行了评价。如图4a所示,Li|TMO|LFP SLB在0.1 C的充放电率下,经过820次循环后可提供140 mAh g-1的可逆容量,显示出令人印象深刻的90%的容量保持率。值得注意的是,即使经过一年半的循环,充放电平台的电压滞后变化很小(图4b,左上),证实了TMO SLE在稳定锂负极方面的可靠性。经过5300次循环后,Li|TMO|LFP SLB的容量从其初始最大值117 mAh g-1下降到106 mAh g-1,每循环的降解率仅为0.015‰(图4a,底部)。此外,由于不稳定的Li|SLE界面,这些电池最终会遭受高过电位,从第1000次循环时的充放电曲线可以看出(图4b,右上)。图4c描述了基于MOF的SLB的倍率性能。特别值得注意的是,TMO电池在20 C的极端循环倍率下提供了约80 mAh g-1的高剩余容量,甚至超过了TM电池在10C时的性能。这些SLB在各自倍率下的相应充放电曲线如图4b(底部)所示。

【图4】a) LFP SLB在0.1C(上)和5C(下)下的长期循环性能。b) LFP SLB的充放电曲线。c) LFP SLB的倍率能力。d)使用MOF基电解质的LFP正极的Ragone图比较。

为了进一步评估MOF基SLEs在实际条件下的性能,作者组装并测试了低N/P比的SLB。如图5a所示,Li|TMO|LFP SLB在N/P分别为3.0、3.5和4.5的情况下,稳定循环超过85、112和183次。假设电池在活性N/P低于1.0时失效,计算得到Li负极的平均CE分别为98.7%、98.9%和99.2%,如图5b所示。图5e和5f为正极SLE层的SEM截面图和相应的能谱(EDS)图。正极与SLE层之间的无缝接触表明MOF基SLEs具有良好的成形性和加工性。电池在1C充放电倍率下测试,初始容量为120 mAh g-1, 500次循环后容量保持率为93.3%(图5c)。通过将单个电池串联堆叠,制成高压圆柱形SLB,如图5g所示。预充电SLB有效点亮LED灯,稳定工作电压为12.4 V。因此,SLB的循环稳定性和倍率性能甚至超过了液体电池,如图5d和5i所示。

【图5】a) N/P比为3.5时LFP SLB在1C下的循环性能。b)不同N/P比下Li|TMO|LFP SLB在1C下的循环次数和平均CE。c)高LFP负载为20 mg cm-2时Li|TMO|LFP SLB的循环性能。d) Li|TMO|LFP SLB与液态电池在1C下的循环性能;e)正极的SEM横截面图|SLE双层; f) Fe对应的EDS图谱。g)圆柱形SLB和h)软包电池分别为LED灯和风扇供电的照片。绿色、黑色、蓝色、银色和青铜层分别代表铝箔、LFP正极、SLE层、锂负极和铜箔。i) Li|TMO|LFP SLB和液态电池的倍率性能。

总结与展望

作者提出了一种富氟固体状电解质(TMO)来解决与锂金属负极相关的关键挑战。它具有令人印象深刻的性能,包括在30°C下1.1 mS cm-1的高离子电导率,0.17 eV的低活化能和宽的电化学窗口。7Li核磁共振测试和DFT计算表明,MOF主体通道中的三氟化基团促进了Li+的解耦,并为Li+的快速传输提供了跳跃位点。通过生成富无机的SEI, TMO SLE不仅可以调节致密均匀的锂沉积,还可以增强锂负极上的界面电荷转移。因此,锂负极的可逆性和倍率性能都得到了提高。当与LFP正极耦合时,与液体电池相比,固体状电池显示出优越的性能。在0.1C下循环了一年半以上没有出现故障,820次循环后容量保持率高达90%。此外,即使在20C的极端充放电率下,它仍然可以达到80 mAh g-1的可逆容量。当受到诸如有限N/P比或高正极负载等恶劣条件的影响时,TMO SLB继续表现出合理可靠的性能。这些发现为开发实用的可充电锂金属电池铺平了道路。

参考文献

Huashan Wang, Weiyuan Huang, Ruijun Rao et al. A Fluoride-Rich Solid-Like Electrolyte Stabilizing Lithium Metal Batteries. Advanced Materials. 2024.
DOI: 10.1002/adma.202313135
https://doi.org/10.1002/adma.202313135
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 (0)
  • ‌一、高斯计的正确选择‌1、‌明确测量需求‌‌磁场类型‌:区分直流或交流磁场,选择对应仪器(如交流高斯计需支持交变磁场测量)。‌量程范围‌:根据被测磁场强度选择覆盖范围,例如地球磁场(0.3–0.5 G)或工业磁体(数百至数千高斯)。‌精度与分辨率‌:高精度场景(如科研)需选择误差低于1%的仪器,分辨率需匹配微小磁场变化检测需求。2、‌仪器类型选择‌‌手持式‌:便携性强,适合现场快速检测;‌台式‌:精度更高,适用于实验室或工业环境。‌探头类型‌:‌横向/轴向探头‌:根据磁场方向选择,轴向探头适合
    锦正茂科技 2025-05-06 11:36 381浏览
  • 二位半 5线数码管的驱动方法这个2位半的7段数码管只用5个管脚驱动。如果用常规的7段+共阳/阴则需要用10个管脚。如果把每个段看成独立的灯。5个管脚来点亮,任选其中一个作为COM端时,另外4条线可以单独各控制一个灯。所以实际上最多能驱动5*4 = 20个段。但是这里会有一个小问题。如果想点亮B1,可以让第3条线(P3)置高,P4 置低,其它阳极连P3的灯对应阴极P2 P1都应置高,此时会发现C1也会点亮。实际操作时,可以把COM端线P3设置为PP输出,其它线为OD输出。就可以单独控制了。实际的驱
    southcreek 2025-05-07 15:06 196浏览
  • 随着智能驾驶时代到来,汽车正转变为移动计算平台。车载AI技术对存储器提出新挑战:既要高性能,又需低功耗和车规级可靠性。贞光科技代理的紫光国芯车规级LPDDR4存储器,以其卓越性能成为国产芯片产业链中的关键一环,为智能汽车提供坚实的"记忆力"支持。作为官方授权代理商,贞光科技通过专业技术团队和完善供应链,让这款国产存储器更好地服务国内汽车厂商。本文将探讨车载AI算力需求现状及贞光科技如何通过紫光国芯LPDDR4产品满足市场需求。 车载AI算力需求激增的背景与挑战智能驾驶推动算力需求爆发式
    贞光科技 2025-05-07 16:54 141浏览
  • 多功能电锅长什么样子,主视图如下图所示。侧视图如下图所示。型号JZ-18A,额定功率600W,额定电压220V,产自潮州市潮安区彩塘镇精致电子配件厂,铭牌如下图所示。有两颗螺丝固定底盖,找到合适的工具,拆开底盖如下图所示。可见和大部分市场的加热锅一样的工作原理,手绘原理图,根据原理图进一步理解和分析。F1为保险,250V/10A,185℃,CPGXLD 250V10A TF185℃ RY 是一款温度保险丝,额定电压是250V,额定电流是10A,动作温度是185℃。CPGXLD是温度保险丝电器元件
    liweicheng 2025-05-05 18:36 257浏览
  • Matter协议是一个由Amazon Alexa、Apple HomeKit、Google Home和Samsung SmartThings等全球科技巨头与CSA联盟共同制定的开放性标准,它就像一份“共生契约”,能让原本相互独立的家居生态在应用层上握手共存,同时它并非另起炉灶,而是以IP(互联网协议)为基础框架,将不同通信协议下的家居设备统一到同一套“语义规则”之下。作为应用层上的互通标准,Matter协议正在重新定义智能家居行业的运行逻辑,它不仅能向下屏蔽家居设备制造商的生态和系统,让设备、平
    华普微HOPERF 2025-05-08 11:40 48浏览
  • 后摄像头是长这个样子,如下图。5孔(D-,D+,5V,12V,GND),说的是连接线的个数,如下图。4LED,+12V驱动4颗LED灯珠,给摄像头补光用的,如下图。打开后盖,发现里面有透明白胶(防水)和白色硬胶(固定),用合适的工具,清理其中的胶状物。BOT层,AN3860,Panasonic Semiconductor (松下电器)制造的,Cylinder Motor Driver IC for Video Camera,如下图。TOP层,感光芯片和广角聚焦镜头组合,如下图。感光芯片,看着是玻
    liweicheng 2025-05-07 23:55 75浏览
  • UNISOC Miracle Gaming奇迹手游引擎亮点:• 高帧稳帧:支持《王者荣耀》等主流手游90帧高画质模式,连续丢帧率最高降低85%;• 丝滑操控:游戏冷启动速度提升50%,《和平精英》开镜开枪操作延迟降低80%;• 极速网络:专属游戏网络引擎,使《王者荣耀》平均延迟降低80%;• 智感语音:与腾讯GVoice联合,弱网环境仍能保持清晰通话;• 超高画质:游戏画质增强、超级HDR画质、游戏超分技术,优化游戏视效。全球手游市场规模日益壮大,游戏玩家对极致体验的追求愈发苛刻。紫光展锐全新U
    紫光展锐 2025-05-07 17:07 186浏览
  • 5小时自学修好BIOS卡住问题  更换硬盘故障现象:f2、f12均失效,只有ESC和开关机键可用。错误页面:经过AI的故障截图询问,确定是机体内灰尘太多,和硬盘损坏造成,开机卡在BIOS。经过亲手拆螺丝和壳体、排线,跟换了新的2.5寸硬盘,故障排除。理论依据:以下是针对“5小时自学修好BIOS卡住问题+更换硬盘”的综合性解决方案,结合硬件操作和BIOS设置调整,分步骤说明:一、判断BIOS卡住的原因1. 初步排查     拔掉多余硬件:断开所有外接设备(如
    丙丁先生 2025-05-04 09:14 118浏览
  • 某国产固态电解的2次和3次谐波失真相当好,值得一试。(仅供参考)现在国产固态电解的性能跟上来了,值得一试。当然不是随便搞低端的那种。电容器对音质的影响_电子基础-面包板社区  https://mbb.eet-china.com/forum/topic/150182_1_1.html (右键复制链接打开)电容器对音质的影响相当大。电容器在音频系统中的角色不可忽视,它们能够调整系统增益、提供合适的偏置、抑制电源噪声并隔离直流成分。然而,在便携式设备中,由于空间、成本的限
    bruce小肥羊 2025-05-04 18:14 232浏览
  • 这款无线入耳式蓝牙耳机是长这个样子的,如下图。侧面特写,如下图。充电接口来个特写,用的是卡座卡在PCB板子上的,上下夹紧PCB的正负极,如下图。撬开耳机喇叭盖子,如下图。精致的喇叭(HY),如下图。喇叭是由电学产生声学的,具体结构如下图。电池包(AFS 451012  21 12),用黄色耐高温胶带进行包裹(安规需求),加强隔离绝缘的,如下图。451012是电池包的型号,聚合物锂电池+3.7V 35mAh,详细如下图。电路板是怎么拿出来的呢,剪断喇叭和电池包的连接线,底部抽出PCB板子
    liweicheng 2025-05-06 22:58 289浏览
  • 2024年初,OpenAI公布的Sora AI视频生成模型,震撼了国产大模型行业。随后国产厂商集体发力视频大模型,快手发布视频生成大模型可灵,字节跳动发布豆包视频生成模型,正式打响了国内AI视频生成领域第一枪。众多企业匆忙入局,只为在这片新兴市场中抢占先机,却往往忽视了技术成熟度与应用规范的打磨。以社交平台上泛滥的 AI 伪造视频为例,全红婵家人被恶意仿冒博流量卖货,明星们也纷纷中招,刘晓庆、张馨予等均曾反馈有人在视频号上通过AI生成视频假冒她。这些伪造视频不仅严重侵犯他人权
    用户1742991715177 2025-05-05 23:08 79浏览
  • 文/郭楚妤编辑/cc孙聪颖‍相较于一众措辞谨慎、毫无掌舵者个人风格的上市公司财报,利亚德的财报显得尤为另类。利亚德光电集团成立于1995年,是一家以LED显示、液晶显示产品设计、生产、销售及服务为主业的高新技术企业。自2016年年报起,无论业绩优劣,董事长李军每年都会在财报末尾附上一首七言打油诗,抒发其对公司当年业绩的感悟。从“三年翻番顺大势”“智能显示我第一”“披荆斩棘幸从容”等词句中,不难窥见李军的雄心壮志。2012年,利亚德(300296.SZ)在深交所创业板上市。成立以来,该公司在细分领
    华尔街科技眼 2025-05-07 19:25 129浏览
我要评论
0
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