西安交通大学郗凯团队AEM:电解液添加剂调节多硫转化助力高负载锂硫电池

锂电联盟会长 2024-11-05 09:30

点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!

西安交通大学郗凯团队AEM: 电解液添加剂调节多硫转化助力高负载锂硫电池

深水科技咨询 2024年11月04日 20:08





研 究 背 景
锂硫(Li-S)电池由于硫单质高理论比容量(1675 mAh g-1)、 高能量密度(2600 Wh kg-1)和低廉价格优势受到广泛关注。然而,可溶性中间产物多硫化物(LiPSs)在硫正极和锂负极之间的“穿梭效应”和多硫化物缓慢的转化动力学问题,导致电池在反应过程中存在严重的容量衰减问题。电解液改性是一种经济方便和可大规模使用的手段,添加剂的引入能够有效调节硫电化学的反应环境,提升电池的循环稳定性。然而,电解液添加剂的引入也会影响长期充放电循环中电池的稳定性。因此,开发新型、稳定的电解液添加剂对于锂硫电池及同类型溶解沉积型机制的电池发展至关重要。


工 作 介 绍
近日,西安交通大学郗凯教授团队和西安建筑科技大学王娟教授团队提出了一种氧化还原调节器型(RR)的电解液添加剂的新策略,通过在电解液中加入4-巯基吡啶(4Mpy)动态调节LiPSs转化路径。这种RR型添加剂不仅减缓了多硫化物的穿梭,也减缓了添加剂自身的穿梭问题。研究发现,4Mpy添加剂的多硫化物氧化还原转化机制不同于传统电解液,4Mpy能够与多硫化物反应形成吡啶硫醇锂(Li-pyS),在充电/放电循环过程中可逆地参与多硫化物的转化,动态调节多硫化物向硫化锂的转化路径,显著改善了氧化还原过程,并促进Li2S的三维形成,从而增强反应动力学。因此,具有4Mpy添加剂的锂硫电池表现出卓越的性能,在10.88 mg cm-2的高硫负载下放电容量达到10.05 mAh cm-2。这项研究不仅提出了一种解决多硫化物缓慢转化动力学的方法,还为其他同类型溶解-沉积型金属电池的电解液设计提供了宝贵的见解。该文章题为“Dynamically Regulating Polysulfide Degradation via Organic Sulfur Electrolyte Additives in Lithium-Sulfur Batteries”,发表在国际知名期刊Adv. Energy Mater.上。博士生邓腾和王娟教授是本文的第一作者。参与本工作的还有西安交通大学丁书江和唐伟教授、王嘉楠和赵洪洋副教授、北京化工大学刘亚涛副教授、郑州大学付永柱教授等。
图1. 锂硫电池多硫化物氧化还原调节器(RR)策略,有机硫4-巯基吡啶(4Mpy)作为电解液添加剂,动态调节多硫化物向Li2S的转化。


核 心 内 容 表 述
1.有机硫添加剂与多硫化物作用及添加剂的稳定性评估
在传统的锂硫电池电解液中,由于多硫化物的溶解,存在严重的多硫化物扩散导致的穿梭效应。尽管,在电解液中加入氧化还原型(RM)电解液添加剂可以有效的促进多硫化物向硫化锂的转化。但是依然存在添加剂穿梭问题。而具有多硫化物调节作用的RR型电解液添加剂4Mpy,不仅促进了多硫化物的转化,而且也可以有效减少了添加剂自身的穿梭问题。其中4Mpy吡啶氮可以实现对多硫化物的高效吸附,活性巯基官能团也能够捕获结合多硫化物。首先,分别以典型的RM添加剂电解液和4Mpy添加剂电解液组装电池,进行了库伦效率的测试, 4Mpy添加剂表现出99.14%的高库伦效率。进一步的对4Mpy添加剂电解液的电池进行氧化还原动力学分析,CV结果展现出2.45 V左右显示出可逆的氧化还原峰,确保了在电池长循环过程中的可逆反应。
图2. 三种不同锂硫电解液的区别(a)传统电解液中,多硫化物的穿梭效应严重;(b)在RM添加剂的电解液中,存在添加剂的穿梭效应;(c)在RR添加剂,多硫化物和添加剂穿梭效应被抑制,同时实现了多硫化物的可逆转化;(d)4Mpy、Li2S6以及两者吸附的构型和结合能;(e)不同添加剂的库伦效率;(f)4Mpy添加剂的CV曲线。

2. 降低锂硫电池反应极化及与多硫化物反应中间体的确定
随后通过对不同电解液的锂硫电池的阻抗和循环伏安测试, 发现4Mpy添加剂电解液能够实现更低的阻抗和极化,表明了其快速的离子传输和反应动力学的促进能力。在充放电曲线中观察到位于2.45V左右新的电压平台,根据先前的文献报道,硫醇基团在锂金属电池中容易形成有机硫产物。因此,新的电压平台可能与添加剂与多硫化物的结合反应有关。为了进一步研究4Mpy对多硫化物转化的路径影响,通过LC-MS对循环后4Mpy添加剂电解液的锂硫电池的充放电产物进行分析。图3f-g显示了放电产物的质谱结果。质荷比(m/z)位于112.0221和143.9942与有机产物Li-pyS和Li-pyS2的放电产物有关。图3h-i中,m/z峰值为221.0207和284.9649,对应于充电产物4,4-pyS2和4,4-byS4。LC-MS结果表明, 4Mpy添加剂的锂硫电池中氧化还原过程的改变与有机硫S-S键的形成和断裂有关。
图3. 降低锂硫电池反应极化及与多硫化物反应中间体的确定分析。(a)不同电解液的锂硫电池的EIS曲线;(b)4Mpy添加剂锂硫电池的首次和第二次充放电曲线;(c)不同电解液的锂硫电池的CV曲线;(d)基于CV曲线的电压差;(e)含有4Mpy添加剂(不含S的正极)的电池中充电产物的拉曼光谱,-S-S-的表观表明4Mpy添加剂在充电后被氧化为有机硫产物。4Mpy添加剂的锂硫电池循环后的充放电产物的LC-MS结果(f)Li-pyS;(g)Li-pyS2;(h)4,4-pyS2;(i)4,4-byS4。

3. 有机硫4Mpy调节多硫化物转化路径的可能过程分析
结合上述结果,我们对4Mpy添加剂作用下的锂硫电池的可能反应过程进行了分析。如图4a所示。在第一步中,4Mpy被锂化或与多硫化物反应形成Li-pyS,对应于首次放电。在随后的充电过程中,Li-pyS促进了Li2S的分解。然后,Li-pyS在2.45V左右被氧化为4,4-pyS2,形成相应的有机硫。在后续的放电过程中,4,4-pyS2的二硫键断裂形成Li-pyS,与LiPSs(Li2S6)反应,有两种可能:在路线(1)中,Li2S3继续与Li-pyS反应,生成产物1和Li2S。产物1通过锂化继续形成产物2和Li2S,而产物2产生最终产物Li-pyS和Li2S。分子轨道前沿表明在从Li-pyS4转化为Li-pyS2和Li-pyS的过程中,Li-pyS4在放电过程中首先被还原。在从Li-pyS和Li-pyS2到Li-pyS4的氧化过程中,Li-pyS2和Li-pyS在充电氧化过程中优先被氧化。
图4.(a)含有4Mpy添加剂的锂硫电池在放电还原过程中可能发生的反应过程;(b) 4Mpy添加剂中再充电/放电产物的LUMO-HOMO能级,表明反应的可行性;(c)基于HOMO和LUMO能级计算了4Mpy添加剂中可能的有机中间体的LUMO-HOMO gap。

4. 4Mpy促进多硫化物向Li2S的转化研究
Li2S的沉积和分解是锂硫电池反应过程中的关键步骤。含有4Mpy添加剂的电池具有更大的Li2S沉积容量和更早的电流响应时间,表明其可以实现更快和更充分的Li2S沉积(图5d)。基于BFT模型,4Mpy添加剂中Li2S的沉积模式倾向于3DP模式,而空白电解液是倾向于2DI模式。进一步的Li2S6对称电池评估多硫化物催化的效果,如图5h-i所示,两种电解液的CV曲线都显示出氧化还原峰,对应于S₆²⁻ + 10e⁻ + 12Li⁺ ↔ 6Li₂S and S₆²⁻ ↔ 8e⁻ + 3S₈的转化过程,4Mpy添加剂的CV曲线电流密度更高,面积更大,表明多硫化物的催化动力学增强。因此,4Mpy添加剂可以促进锂硫电池中的反应动力学,催化多硫化物的转化过程,调节Li2S的三维沉积。
图5. 硫化锂的沉积、分解和催化转化能力的表征。不同电解液中的Li2S成核曲线,(a)无4Mpy,(d)4Mpy;Li2S成核模式,(b)无4Mpy,2D模式,(e)4Mpy,3D模式。碳纸中Li2S沉积形态的SEM,(c)无4Mpy添加剂,小颗粒Li2S,(f)4Mpy添加剂,大颗粒Li2S;(g) Li2S在不同电解液中的分解曲线;(h)不同电解液的Li2S6对称电池的CV曲线;(i)4Mpy添加剂的Li2S6对称电池在不同扫速下的CV曲线。

5. 锂硫电池电化学循环性能和高负载性能评估
我们对不同电解液的电化学性能进行了进一步评估。首先评估了不同电解液的自放电行为。4Mpy添加剂电解液的锂硫电池具有低自放电率、高库仑效率和在不同静止自放电循环中的高容量保持率优势。由于其独特的多硫化物转化途径,在0.2 C下循环100次后,仍保持1027.20 mAh g-1。即使在1C下,首次放电也达到1027.99 mAh g-1, 400次长循环后,仍保持598.41 mAh g-1。进一步,4Mpy添加剂的电池在硫负载为3.29、4.58和5.59 mg cm-2高负载的情况下仍能正常运行。在5.59 mg cm-2下, 50次循环后可提供4.85 mAh cm-2的容量。将硫负载增加到10.88 mg cm-2,在10次循环后保持10.05 mAh cm-2的高容量。
图6.(a)不同电解液锂硫电池在0.5 C下的自放电性能;(b)倍率性能;(c)4Mpy在不同倍率下的充放电曲线;(d)不同电解液在0.2 C下的循环性能;(e)不同电解液1 C下的长循环性能;(f)在3.29、4.58和5.59 mg cm-2下,4Mpy添加剂的循环性能;(g)在10.88 mg cm-2高硫负载下4Mpy添加剂锂硫电池的循环性能;(h)4Mpy添加剂的锂硫软包电池在0.1 C下的循环性能。


结论
综上所述,本文报告了一种锂硫电池新型电解液添加剂设计策略,以解决多硫化物缓慢的反应动力学的问题。证明了4Mpy作为LiPSs氧化还原调节器可以加速多硫化物的转化反应动力学,从而促进向硫化锂的转化动力学。这种转化途径不同于传统的锂硫电池,由于4Mpy添加剂和多硫化物之间的反应,这种中间步骤的调节导致锂硫电池在整个循环过程中具有更好的可逆性,调节了多硫化物的转化以及Li2S的沉积和分解过程。含有4Mpy添加剂的电解液在锂硫电池中表现出稳定的循环性能和可靠性。该工作为促进锂硫电池电解液添加剂的研究提供了新的研究思路。


文 章 信 息
Teng Deng, Juan Wang, Hongyang Zhao, Zhengqian Jin, Li Jin, Xinliang Men, Jianan Wang, Yatao Liu, Wei Tang, Amr M. Abdelkader, R. Vasant Kumar, Shujiang Ding, Yongzhu Fu, and Kai Xi*. Dynamically Regulating Polysulfide Degradation via Organic Sulfur Electrolyte Additives in Lithium-Sulfur Batteries. Adv. Energy Mater. 2024, 2402319.
https://doi.org/10.1002/aenm.202402319


来源:深水科技咨询
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libatteryalliance@163.com或微信Ydnxke。
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
  • 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 12:03 158浏览
  •  在全球能源结构加速向清洁、可再生方向转型的今天,风力发电作为一种绿色能源,已成为各国新能源发展的重要组成部分。然而,风力发电系统在复杂的环境中长时间运行,对系统的安全性、稳定性和抗干扰能力提出了极高要求。光耦(光电耦合器)作为一种电气隔离与信号传输器件,凭借其优秀的隔离保护性能和信号传输能力,已成为风力发电系统中不可或缺的关键组件。 风力发电系统对隔离与控制的需求风力发电系统中,包括发电机、变流器、变压器和控制系统等多个部分,通常工作在高压、大功率的环境中。光耦在这里扮演了
    晶台光耦 2025-01-08 16:03 61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 17:23 204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 09:25 117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 11:10 124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 11:02 124浏览
  • 故障现象一辆2017款东风风神AX7车,搭载DFMA14T发动机,累计行驶里程约为13.7万km。该车冷起动后怠速运转正常,热机后怠速运转不稳,组合仪表上的发动机转速表指针上下轻微抖动。 故障诊断 用故障检测仪检测,发动机控制单元中无故障代码存储;读取发动机数据流,发现进气歧管绝对压力波动明显,有时能达到69 kPa,明显偏高,推断可能的原因有:进气系统漏气;进气歧管绝对压力传感器信号失真;发动机机械故障。首先从节气门处打烟雾,没有发现进气管周围有漏气的地方;接着拔下进气管上的两个真空
    虹科Pico汽车示波器 2025-01-08 16:51 70浏览
  • 本文介绍编译Android13 ROOT权限固件的方法,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。关闭selinux修改此文件("+"号为修改内容)device/rockchip/common/BoardConfig.mkBOARD_BOOT_HEADER_VERSION ?= 2BOARD_MKBOOTIMG_ARGS :=BOARD_PREBUILT_DTB
    Industio_触觉智能 2025-01-08 00:06 92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 12:04 223浏览
  • 「他明明跟我同梯进来,为什么就是升得比我快?」许多人都有这样的疑问:明明就战绩也不比隔壁同事差,升迁之路却比别人苦。其实,之间的差异就在于「领导力」。並非必须当管理者才需要「领导力」,而是散发领导力特质的人,才更容易被晓明。许多领导力和特质,都可以通过努力和学习获得,因此就算不是天生的领导者,也能成为一个具备领导魅力的人,进而被老板看见,向你伸出升迁的橘子枝。领导力是什么?领导力是一种能力或特质,甚至可以说是一种「影响力」。好的领导者通常具备影响和鼓励他人的能力,并导引他们朝着共同的目标和愿景前
    优思学院 2025-01-08 14:54 66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 15:29 164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 15:02 144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 14:52 108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