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
会员中心
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

锂金属负极在潮湿空气中的实用化和规模化生产

倩倩 来源:清新电源 作者:清新电源 2022-08-12 09:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

研 究 背 景

电子设备和电动汽车日益增长的需求激发了人们对获取高能量密度电池的兴趣。锂金属电池(LMBs)具有超高的理论容量(3860 mA h g-1)和极低的相对电势(-3.04 V vs. SHE),将引领下一代可充电电池的发展方向。然而,锂金属表面离子通量分布不均匀、体积变化、固体电解质界面相(SEI)不稳定导致锂枝晶生长不可控,库仑效率且锂利用率较低,甚至存在严重的安全问题。

研究团队在前期研究中发现,构筑有序结构的SEI人工层能够有效抑制枝晶的生长(Adv. Funct. Mater. 2022, 31, 2110468; Adv. Sci. 2022, 2202244;Chem. Eng. J. 2022, 446, 137291; Adv. Funct. Mater. 2021, 31, 2007434;ACS Appl. Mater. Interface 2019, 11, 30500),通过催化剂/活化剂可以降低锂离子/原子扩散势垒有助于提高锂动力学行为及加快多硫化物的转化,能获得长的锂电池循环寿命(Chem. Eng. J. 2022, 429, 132352 ; Nano Lett. 2021, 21, 3245;Energy Storage Mater. 2019, 18, 246; Energy Storage Mater. 2020, 28, 375;ChemSusChem 2020, 13, 3404;J. Mater. Chem. A 2020, 8, 22240),

另外,利用缺陷工程是实现催化剂内部电子再分配、产生本征活性位点或协同位点提升催化活性的有效方法(Adv. Energy Sustainability Res. 2022, 2100187; Chem. Eng. J. 2020, 417, 128172; Energy Storage Mater. 2019, 18, 246; Energy. Environ. Mater. 2021, DOI: 10.1002/eem2.12250)。更重要的是,金属锂负极的工业规模应用受到高成本的无水制造环境的限制,要求避免任何潮湿的空气暴露,否则循环性能和寿命显著下降甚至失效。这种严格的无水无氧装配环境对其实际的广泛应用提出了挑战。

文 章 简 介

针对锂金属表面不耐潮湿空气腐蚀和不可控锂枝晶生长的问题,中科院苏州纳米所蔺洪振研究员联合德国亥姆赫兹电化学研究所王健博士(现为洪堡学者)与西安理工大学张静博士,从表界面功能化角度出发,提出了一种通用的疏水型锂扩散加速层,并通过简便的制备方法制备了Polymer-LiF-Alloy的结构层,推动了锂金属负极在潮湿空气中的实用化和规模化生产。

研究成果以“Hydrophobic Lithium Diffusion-accelerating Layers Enables Long-life Moisture-resistant Metallic Lithium Anodes in Practical Harsh Environments”为题发表在国际知名期刊Energy Storage Materials上。

d88afb00-19ca-11ed-ba43-dac502259ad0.png

本 文 要 点

要点一:提出了一种疏水性快离子导体的多层人工结构策略,以防止潮湿空气腐蚀。

本文从前驱体浓度、纺丝速度和自反应时间等方面优化了设计的SEI层厚度。优化后的人工层均匀、没有气孔且很薄,在不牺牲锂离子扩散能力及电极能量密度前提下,能够抵抗潮湿空气的腐蚀。选用了扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)和飞行时间秒离子质谱(TOF-SIMS)等手段对修饰后的MASPLA-Li电极的形貌和层次结构进行了表征(图1)。

d8b6e756-19ca-11ed-ba43-dac502259ad0.png

图1 MASPLA-Li的制备方法及结构、形貌特征

要点二:MASPLA层可维持Li电极在潮湿空气中的结构、形貌及电化学稳定性。

研究Li金属抵抗潮湿空气中的结构、形貌及电化学稳定性,可突破锂负极受到苛刻的潮湿条件下的组装环境限制。在Li表面涂上疏水且离子导电的聚合物-LiF-合金复合多层膜后,MASPLA-Li在暴露时间6 h内保持了原来的颜色,表明其抵抗潮湿空气腐蚀的能力较强。进一步对其进行了SEM、XRD和原位和频光谱(SFG)测试发现,MASPLA-Li即使暴露4 h后仍然保持光滑的表面没有任何裂纹,并且厚度几乎没有增加。

此外,利用界面敏感的SFG分析表明,暴露30 min后, MASPLA-Li表面没有明显的水分信号,说明预处理的有机/无机表面的疏水特征。进一步揭示MASPLA层可以阻止水分气体的渗透,稳定潮湿空气中的Li金属(图2)。在后续的电化学性能测试中发现,暴露后的MASPLA-Li电极的镀锂成核势垒从226 mV下降到41 mV,并可以循环近600 h。即使将电流密度提高到2 mA cm-2, MASPLA-Li电池也能以比裸锂低得多的过电位保持稳定的循环长达300 h。

甚至将潮湿暴露时间延长至60 min或120 min,MASPLA-Li电极可以工作数百个小时而不形成枝晶。同时,MASPLA层还能显著提升电极库伦效率至99.3%左右。说明聚合物-LiF-合金复合多层结构的疏水作用及快速离子扩散功能具有抵抗腐蚀和均匀化锂离子通量的能力,有效促进了锂离子的无枝晶均匀沉积(图3)。将MASPLA-Li电极与S及LiFePO4正极匹配的全电池均表现出优异的倍率性能及循环稳定性,并实现了高面密度电池的初步应用。

d90a8938-19ca-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg

图2 MASPLA-Li电极在潮湿空气中的形貌和结构稳定性研究

d940a05e-19ca-11ed-ba43-dac502259ad0.png

图3 MASPLA保护层对Li电极在潮湿空气中的电化学稳定性的促进作用

要点三:揭示MASPLA人工层在抵抗潮湿空气腐蚀和加速离子扩散中的作用机制。

暴露后的MASPLA-Li在循环300 h后仍能保持相对平整光滑的表面,验证了聚合物-LiF-合金层即使在潮湿空气中暴露后也能实现无枝晶镀锂。此外,TOF-SIMS重构了暴露后MASPLA-Li循环后的界面信息和结构。揭示了MASPLA人工层仍然均匀分布在锂表面,没有裂纹和枝晶形成。说明经过这种预处理的MASPLA-Li可以抑制水分腐蚀的副反应并有效地均匀沉积Li。

原始的Li具有高亲和力吸附周围的潮湿空气,反应形成LiOH,表面出现选择性腐蚀。在成核过程中,不导电LiOH的表面加剧了离子流分布的随机性,造成离子动力学缓慢,形成的突起逐渐长大形成锂枝晶。MASPLA调制层处理后的Li获得了更高的疏水性并保持光滑的表面。借助合金促进了离子/原子快速扩散,实现锂金属表面的均匀形核,形成均匀的镀锂层(图4)。

d96b4fde-19ca-11ed-ba43-dac502259ad0.png

图4 MASPLA层在抵抗潮湿空气腐蚀和加速离子扩散中的作用机制解析

审核编辑 :李倩

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
  • 电化学
    +关注

    关注

    1

    文章

    334

    浏览量

    21185
  • 负极
    +关注

    关注

    0

    文章

    68

    浏览量

    9952
  • 锂金属
    +关注

    关注

    0

    文章

    18

    浏览量

    2102

原文标题:王健&蔺洪振ESM:疏水型锂加速扩散层促进空气稳定的长寿命锂金属负极

文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    博世阶智能辅助驾驶方案实现规模化交付

    10月17日,博世阶智能辅助驾驶迎来批量交付的关键节点。今年上半年,该方案已获得捷途、东风、北汽等五家车企的十余款车型定点。历经数月的开发调试与严苛测试,如今顺利实现规模化交付,充分印证了博世智能驾驶领域的工程
    的头像 发表于 10-23 09:07 472次阅读

    重要突破!中科院团队实现全固态金属电池长循环寿命

    全固态金属电池因其潜在的高能量密度和本征安全性,被视为下一代储能技术的重要发展方向。然而,金属负极与固态电解质之间固-固界面的物理接触失
    的头像 发表于 10-09 18:05 608次阅读
    重要突破!中科院团队实现全固态<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b>电池长循环寿命

    攻克无负极金属电池难题的新钥匙

    “终极选择”的无负极金属电池。这种电池制造时直接使用铜箔作为负极基底,完全摒弃了传统的石墨等负极
    的头像 发表于 09-11 18:04 529次阅读
    攻克无<b class='flag-5'>负极</b><b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b>电池难题的新钥匙

    有方科技5G RedCap模组助力智能融合终端规模化部署

    近日,国家电网总部首次启动大规模智能融合终端招标采购,引起了行业的极大关注,值得注意的是,本次招标对于5G智能融合终端的总体数量有所增加,标志着5G智能融合终端规模化部署应用步伐加快,并有望迎来重要拐点。
    的头像 发表于 09-02 11:32 1175次阅读

    锂电池自动化生产线:智能制造重塑能源产业格局

    规模化、高精度制造的需求。锂电池自动化生产线的兴起,通过机械、电子、控制技术的深度融合,实现了从原料处理到成品包装的全流程智能,成为推动产业升级的关键力量。 自动化生产线的核心架构
    的头像 发表于 08-13 15:50 891次阅读

    软通动力如何推动工业AI规模化落地

    近日,2025世界人工智能大会(WAIC 2025)“AI数算 重构智造产链生态”2025智能趋势论坛上,软通动力集团咨询与数字创新服务线联席总裁李国亮受邀出席圆桌对话:《智造“最后一公里”》——工业AI落地的关键路径与生态协同,深入剖析了工业AI
    的头像 发表于 07-30 17:27 856次阅读

    飞腾CPU济南机场实现规模化应用

    近日,随着暑运大幕正式开启,民航自主可控领域再传捷报。中国航信和飞腾成功支持山东航空完成济南机场自助柜机软硬件系统升级,实现了自助柜机百分百国产。这也是飞腾CPU航空公司离港应用市场的首次
    的头像 发表于 07-10 15:43 702次阅读

    磁集成技术的自动化生产挑战与解决方案

    的精度要求,磁集成技术提升产品性能的同时,也对生产工艺、材料选择和设备能力提出了更高的要求。 如何在保证高可靠性和高性能的前提下,突破技术瓶颈,实现磁集成产品规模化生产,成为行业亟待解决的关键问题。本文结
    的头像 发表于 06-26 16:38 551次阅读

    高临界电流密度固态电池单晶的合成

    金属一直以来被认为是高能量密度电池的理想负极材料。不幸的是,金属负极
    的头像 发表于 03-01 16:05 1575次阅读
    高临界电流密度固态电池单晶<b class='flag-5'>锂</b>的合成

    水系电池金属负极腐蚀问题综述

    离子储存在阳极主体的“摇椅”式金属离子电池相比,金属负极的使用使AMB具有更高的能量密度。此外,金属
    的头像 发表于 02-18 14:37 1352次阅读
    水系电池<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>负极</b>腐蚀问题综述

    AGV规模定制化生产中的应用

    AGV智能工厂大规模定制生产中发挥重要作用,通过不同形式满足多样物料搬运需求,提高生产效率与灵活度,降低劳动力与成本,助力企业实现智能车
    的头像 发表于 02-13 18:09 705次阅读
    AGV<b class='flag-5'>在</b>大<b class='flag-5'>规模</b>定制<b class='flag-5'>化生产</b>中的应用

    焊接熔池监控相机如何助力自动化生产

    焊接过程,熔池的控制与监测是确保焊接质量和生产效率的关键因素。随着焊接技术的不断发展,自动化生产线的应用日益广泛,而焊接熔池监控相机的引入,更是为自动
    的头像 发表于 01-20 15:50 690次阅读
    焊接熔池监控相机如何助力自动<b class='flag-5'>化生产</b>

    AI自动化生产:深度学习质量控制的应用

    随着科技的飞速发展,人工智能(AI)与深度学习技术正逐步渗透到各个行业,特别是自动化生产中,其潜力与价值愈发凸显。深度学习软件不仅使人工和基于规则的算法难以胜任的大量生产任务得以自动
    的头像 发表于 01-17 16:35 1210次阅读
    AI自动<b class='flag-5'>化生产</b>:深度学习<b class='flag-5'>在</b>质量控制<b class='flag-5'>中</b>的应用

    筛选理想的预正极应用于无负极金属锂电池

    研究背景无负极金属电池(AF-LMBs)初始组装过程移除了负极侧的
    的头像 发表于 12-24 11:07 1564次阅读
    筛选理想的预<b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>化</b>正极应用于无<b class='flag-5'>负极</b><b class='flag-5'>金属</b>锂电池

    离子液体添加剂用于高压无负极金属电池

           研究背景 基于双(氟磺酰基)酰亚胺(LiFSI)的浓缩电解质已被提出作为无负极金属电池(AFLMB)的有效兼容电解质。然
    的头像 发表于 12-10 11:00 2079次阅读
    离子液体添加剂用于高压无<b class='flag-5'>负极</b><b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b>电池