0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

浅谈分子工程策略实现锂电负极表面人工SEI的构建

锂电联盟会长 来源:能源学人 作者:Roman G. Fedorov 2021-06-19 14:25 次阅读

锂离子电池已经广泛应用于作为便携式电子产品电源,尽管锂离子电池提供了高能量密度并且技术已经成熟,但在满足既定的用户习惯和不断增长的需求方面仍然存在许多技术挑战。其中最关键的问题之一是阳极对电解质电化学不稳定性。

当电极电位较低时,常见的液体电解质会被分解。理想情况下,这会导致形成稳定的固体电解质中间相(SEI),从而防止进一步的电解质分解并稳定电池的循环性能。此外,SEI对电池的充电/放电动力学具有决定性影响,因为这是锂离子克服电解质和电极之间的界面的地方。

因此,SEI是决定锂离子电池性能的重要影响因素。初始循环过程中在阳极/电解质处形成的“天然SEI”界面是由盐、氧化物、聚合物组成的薄层。根据SEI的概念模型,自然SEI只有离子电导率,同时作为电子转移的屏障。

其中SEI的厚度和一致性起着至关重要的作用,SEI的组成影响离子和电子电导率,从而影响电池性能和副反应的发生。

近年来,人工SEI的研究受到了人们的广泛关注。人造SEI顾名思义是一种人工制造的薄层,它取代了其天然对应物,充当活性材料和电解质之间的界面。然而,人工SEI特性决定了其制备过程中的具体操作非常重要,已报道许多方法实现阳极材料上形成人工SEI。

但是由于独特的材料特性和锂化/脱锂特性,这些方法对不同负极类型的有效性以及由此产生的SEI的性能和失效机制有很大差异。在这篇综述中,作者总结了了制造人工SEI的方法并采用系统的方法来揭示不同类型负极材料的人工SEI工程中最有前途的路线。

【结果与讨论】

作者对比了天然SEI和人工SEI的主要优势。与在初始循环过程中电解质分解形成的自然SEI不同,人工SEI允许有针对性地根据锂离子电池中阳极的特性和特定问题来形成SEI。在负极材料上制备的人工SEI应具有以下三个主要特性:i) 机械稳定性,ii) 快速锂传输,iii) 化学稳定性。

作者列出了不同类型的负极材料对SEI的要求,即插层型负极材料,合金化和转化型负极材料以及锂金属负极。对于插层型负极材料,SEI必须提供一个保护层,以防止电解质的连续分解。

对于合金化和转化型负极材料,存在两种主要的SEI制备策略:i)利用刚性SEI来抑制体积变化和 ii)利用柔性SEI来软化机械应变。其中富含LiF的刚性SEI被证明是最佳的,其提高了裂纹形成和传播的能量屏障。对于锂金属负极,添加剂似乎是稳定锂金属负极上SEI的有希望的方法。

随后,作者从方法学的角度就人工SEI制备过程中涉及的一些方面展开了描述。人工SEI制备的各种方法之间的方法论差距巨大。这其中涉及许多战略和技术差异,如设计原则是采用自下而上还是自上而下的原则,反应介质是固/液/气三相中的哪一相,驱动力是靠分子间相互作用还是外场的力,工艺类型是采用串联型还是并联型等问题。

作者就目前文献报道过的人工制备SEI的具体方法进行了回顾总结和比较,并列出了不同方法的优势,劣势和效果。从大的方面来看,合成人工SEI的方法分为自上而下和自下而上两种方法。

其中自上而下的方法又包括磁控溅射方法,滴涂、刮涂和浸涂方法,烧结方法,按压方法仪器其他正在开发的方法。自下而上的方法包括化学、电化学和聚合物接枝方法,电沉积方法,化学和物理气相沉积、原子和分子层沉积、机械混合方法等。

作者根据成本、时间消耗、环境问题、稳健性、可扩展性、材料和设计自由度、大气敏感性及其电化学成功评估了现有文献所报道过的方法。一般来说,自上而下的方法具有出色的放大能力和与大多数负极材料的兼容性,而自下而上的方法能够实现原子/分子级分辨率,并精确控制层间组成。

最后,作者对未来的研究方向给出了指导。作者认为人工SEI的设计是解决目前困扰下一代电池问题的一条有前途的解决途径。引入人工SEI能够极大地促进从石墨到下一代负极(如硅和锂金属)的过渡。

另外,除了使用液体电解质的电池,一些例子证明了人工SEI也适用于全固态电池。这也是未来研究的一个重要方向。此外,作者认为还应努力进一步开发合适的方法以构建满足高能量或高功率电池特定要求的人工SEI。为了达到高功率密度,未来需要更好地了解高电流密度如何影响电池性能的衰减以及如何设计人工SEI以防止这种衰减。第一作者:Roman G. Fedorov

通讯作者:Alexander Michaelis, Yair Ein-Eil

通讯单位: Technion-以色列理工学院

编辑:jq

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 锂离子电池
    +关注

    关注

    85

    文章

    3091

    浏览量

    76499
  • 电解质
    +关注

    关注

    6

    文章

    756

    浏览量

    19682

原文标题:分子工程策略实现锂电负极表面人工SEI的构建

文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    华盛联赢锂电负极材料项目在江苏省无锡市江阴高新区开工

    2月17日,华盛联赢锂电负极材料项目在江苏省无锡市江阴高新区开工。
    的头像 发表于 02-19 16:45 527次阅读

    弱溶剂化少层碳界面实现硬碳负极的高首效和稳定循环

    钠离子电池碳基负极面临着首次库伦效率低和循环稳定性差的问题,目前主流的解决方案是通过调节电解液的溶剂化结构,来调节固体电解质界面(SEI),却忽略了负极-电解液界面对于溶剂化鞘的影响。
    的头像 发表于 01-26 09:21 387次阅读
    弱溶剂化少层碳界面<b class='flag-5'>实现</b>硬碳<b class='flag-5'>负极</b>的高首效和稳定循环

    锂电负极材料研磨常用设备

    锂电负极材料的处理和生产是锂电池制造过程中极为关键的一步,其颗粒研磨的细度和粒径将与负极浆料的充电放电效率、电池使用寿命、最大储能等因素息息相关。当把颗粒研磨到更小的粒径状态时,可以
    的头像 发表于 12-16 14:57 438次阅读
    <b class='flag-5'>锂电</b>池<b class='flag-5'>负极</b>材料研磨常用设备

    利用内存及存储构建边缘策略

    利用内存及存储构建边缘策略
    的头像 发表于 11-23 09:04 130次阅读
    利用内存及存储<b class='flag-5'>构建</b>边缘<b class='flag-5'>策略</b>

    电解液与SEI的关系?电解液对SEI的影响?

    由电解液在正极、负极表面生成的一层固体膜,对储能器件的性能和寿命具有重要影响。本文将重点探讨电解液与SEI的关系以及电解液对SEI的影响。 首先,电解液在电化学储能器件中起到导电、传输
    的头像 发表于 11-10 14:58 375次阅读

    锂电负极上的黑点是什么?负极出现黑点的原因

    锂电负极上的黑点是什么?负极出现黑点的原因 锂电负极上的黑点是锂电池在使用过程中出现的一种异
    的头像 发表于 11-10 14:58 1762次阅读

    锂电池是如何工作的?锂电池充电过程 锂电池放电过程

    锂电池是如何工作的?锂电池充电过程 锂电池放电过程  锂电池是一种常见的二次电池,常用于电子设备、电动汽车、太阳能储能系统等领域。它的工作原理是通过离子在正极和
    的头像 发表于 11-10 14:41 676次阅读

    硅基负极“风向有变”

    锂电池材料革新看,相关前沿技术从3C领域试水,再推广应用至动力领域,是新材料产业化的主流模式,从小米手机搭载电池的负极变化中可见一斑,从硅氧到硅碳,其电池使用的负极技术紧跟锂电领域前
    的头像 发表于 08-22 17:38 743次阅读

    分子表面活性剂知多少?

    徐坚从表面活性的分子机理出发,分析了聚合物的化学结构、溶液分子形态与表面活性的关系,提出高分子表面活性剂形成完整的单
    的头像 发表于 08-08 15:24 1041次阅读

    锂电设备中,传感器非接触式检测电池极片正负极

    对于表面印有相同重复图案的运动物体(材料)来说,例如:产品包装质量检测、包装材料定位...使用色标传感器帮助实现对图案位置的定位检测,是一种非常简单、实用的做法。其实颜色的识别在多种场景下都有
    的头像 发表于 07-31 17:33 406次阅读
    <b class='flag-5'>锂电</b>设备中,传感器非接触式检测电池极片正<b class='flag-5'>负极</b>

    超薄纳米片巧妙实现无枝晶锂金属负极

    的是,在考虑锂金属负极商业化之前,必须解决两个长期存在的问题:安全隐患和电化学性能差。在重复镀锂/剥离过程中,锂树枝晶在负极表面的形成可能会刺穿隔膜,导致电池短路。此外,由于无限大的体积变化,在
    的头像 发表于 07-04 11:23 343次阅读
    超薄纳米片巧妙<b class='flag-5'>实现</b>无枝晶锂金属<b class='flag-5'>负极</b>​

    混合多功能界面作为人工SEI实现无枝晶、长寿命的金属钠负极

    在循环过程中,钠金属负极的钠枝晶生长不受控制,SEI形成不稳定,导致库仑效率差,寿命较短。为了解决这一问题,本文研究了一系列钠离子导电合金型保护界面(Na-In, Na-Bi, Na-Zn, Na-Sn)作为人工
    的头像 发表于 06-29 09:31 1045次阅读
    混合多功能界面作为<b class='flag-5'>人工</b><b class='flag-5'>SEI</b>层<b class='flag-5'>实现</b>无枝晶、长寿命的金属钠<b class='flag-5'>负极</b>

    NTO表面分子空位对其热反应动力学的影响

    在我们的工作中,基于自洽电荷密度泛函紧束缚(SCC-DFTB)的分子动力学模拟,研究了NTO晶体的热分解机制,并研究了表面分子空位对其热稳定性的影响
    的头像 发表于 05-19 15:45 1419次阅读
    NTO<b class='flag-5'>表面</b>和<b class='flag-5'>分子</b>空位对其热反应动力学的影响

    低温电子显微镜观察锂负极上的双层SEI

    研究SEI对电池性能的影响是开发稳定锂金属电池的关键。尽管如此,SEI的确切纳米结构和工作机制仍然不清楚。
    的头像 发表于 05-15 18:27 771次阅读
    低温电子显微镜观察锂<b class='flag-5'>负极</b>上的双层<b class='flag-5'>SEI</b>

    分子蓝移磁光陷阱的实现步骤

    分子的激光冷却和捕获是实现分子量子气体和探索量子多体物理的重要步骤。
    的头像 发表于 05-15 09:31 426次阅读