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

超薄纳米片巧妙实现无枝晶锂金属负极​

鸿之微 来源:鸿之微 2023-07-04 11:23 次阅读

锂(Li)金属负极因其无与伦比的理论比容量(3860mAh g-1)、最低的电化学电位(-3.04V)和较轻的质量(0.534 g cm-3)而被认为是新一代充电电池的理想负极材料。遗憾的是,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,在负极表面产生的薄的固体电解质界面(SEI)膜容易破裂,导致电解液进一步分解,导致库仑效率(CE)较低,容量迅速衰减。因此,锂的枝晶生长失控和循环过程中体积的剧烈变化一直严重阻碍了锂金属作为最终负极的实际应用。

来自上海大学的学者巧妙地通过原子层沉积(ALD)和化学气相沉积(CVD)的完美结合,巧妙地制备了包裹在氮掺杂石墨烯类中空纳米球中的超薄MgF2纳米片(MgF2NSs@NGHSs)来解决这些问题。纳米片形成的均匀连续的LiMg固溶体内层可以降低成核过电势,从而诱导Li选择性沉积到NGHs的空腔中。此外,通过宏观水平的原位光学显微镜、微观水平的原位电子显微镜和原子水平的理论计算,对杂化基质的锂沉积行为和机理进行了全面的探讨。利用纳米片状晶种诱导成核和锂限制生长的协同调控策略,所设计的复合材料对非对称电池具有590次循环寿命,对相应对称电池的寿命超过1330h。当应用于LiFePO4全电池时,1C循环1000次后的可逆容量为90.6 mAh g-1。

3653ac42-1983-11ee-962d-dac502259ad0.png

图1.a)合成MgF2NSs@NGHS的过程示意图。b)扫描电子显微镜(SEM)和(c)透射电子显微镜(TEM)扫描电子显微镜图像。d)F2NSS@NGHS的HRTEM图像。e)MgF2NSs@NGHSs的暗场扫描电子显微镜图像。f)氟化镁NSs的原子力显微镜图像。插图中显示了沿橙色线的高度曲线。g)MgF2NSs@NGHSs的EDX谱。h)在MgF2NSS@NGHS中的C、N、Mg和F的元素映射图像。

367b77fe-1983-11ee-962d-dac502259ad0.png

图2.a)MgF2NSs@NGHSs的X射线衍射图。b) MgF2NSs @NGHS的拉曼光谱。c) MgF2NSs @NGHS的XPS测量和HR-XPS N 1S谱(插图)。d)氮气吸附-脱附等温线和相应的孔径分布曲线(插图)。

36a9f98a-1983-11ee-962d-dac502259ad0.png

图3.a)在0.5 mA·cm-2、容量为5 mAh cm-2时,MgF2NSs@NGHSs电极的电化学曲线。用扫描电子显微镜观察了MgF2NSs @NGHSs电极经b)15 mAh cm-2,c)35 mAh cm-2和d)55 mAh cm-2Li电镀后的扫描电子显微镜图像。e-h)原位光学显微镜观察了3 mA·cm-2下Li在MgF2NSs @NGHSs电极上的沉积过程。

36f3f260-1983-11ee-962d-dac502259ad0.png

图4.a)在透射电子显微镜下,在MgF2NSs@NGHS上原位电镀锂的纳米级电化学电池的示意图。b)以锂为负极的MgF2NSs@NGHSs电极的循环伏安曲线。c-f)镀锂过程中MgF2NSs@NGHS的时间推移图像。g)原始的MgF2NSs@NGHS,h)锂化的MgF2NSs@NGHS,以及i)错位的MgF2NSs@NGHS的SAED模式。j)不同状态下MgF2NSs@NGHSs主体中的Li电镀示意图。

372f927a-1983-11ee-962d-dac502259ad0.png

图5.a) Cu、Mg、石墨烯和N掺杂碳的建模。b)具有Cu、Mg、石墨烯和N掺杂碳的Li原子的BE计算结果。c) (i至iii)Mg10Li30和(iv至vi)Mg10Li64的各种分散状态和相应的BE。BE越高表示配置越稳定。(i,iv)均匀分散,(ii,v)与Mg核的原子偏析,(iii,vi)完全原子偏析。d) Mg/LiF@NGHSs上原子级Li沉积初始阶段图。

37502bde-1983-11ee-962d-dac502259ad0.png

图6.在a)1 mA cm-2,c)3 mA cm-2和d)5 mA cm-2下,在MgF2NSs@NGHSs和NGHSs电极上电镀/剥离锂的CE的比较。e)对CE中的绩效进行评级。b)在1 mA cm-2下,在第10、100、200、400和590次循环中,在1 mA cm-2下绘制了MgF2NSs@NGHS电极的电压-容量图。在f)1 mA cm-2和h)3 mA cm-2处,用MgF2NSs@NGHS@Li和NGHS@Li电极的对称电池的电化学性能。

3779b01c-1983-11ee-962d-dac502259ad0.png

图 7.由MgF2NSs@NGHSs@Li或NGHSs@Li电极在a)0.5 C,b)1 C和c)各种电流下的全电池的电化学性能。d)MgF2NSs@NGHSs@Li|的充放电曲线循环特定次数的LFP全电池。

综上所述,本文通过在SiO2模板表面进行氧化镁化学气相沉积、乙腈化学气相沉积、氢氟化氢一步转化/刻蚀的方法成功地制备了超薄的氟化镁纳米晶@NGHSs。

通过原位光学显微镜、原位透射电子显微镜和理论计算对薄膜的沉积行为和机理进行了详细的探讨。这种纳米晶种诱导成核和锂限制生长的协同调制策略可以降低局部电流密度,从而诱导锂成核和选择性沉积,并且减缓循环过程中显著的体积变化,抑制锂树枝晶和死锂的出现,最终减少不必要的电解液消耗和促进稳定的SEI产生。这些优点使得基于MgF2NSS@NGHS的非对称电池在1 mA cm-2下可以达到590次循环性能,CE性能达到98.6%,相应的对称电池表现出超过1330h的长循环寿命。基于MgF2NSS@NGHS@Li和LiFePO4的完全电池在1C下1000次循环后也表现出90.6 mAh g-1的极高容量(容量保持率为65.9%),这项工作不仅为提高LMA的电化学性能提供了一种独特而简便的策略,而且也有可能对其他金属负极的设计有所启发。

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
  • 纳米
    +关注

    关注

    2

    文章

    678

    浏览量

    36680
  • 石墨烯
    +关注

    关注

    54

    文章

    1509

    浏览量

    78598
  • 金属
    +关注

    关注

    1

    文章

    438

    浏览量

    24086

原文标题:文章转载丨上大《Adv Mater》:超薄纳米片巧妙实现无枝晶锂金属负极​!

文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】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

    金属电池重大突破:10分钟完成充电,可循环至少6000次

    金属电池
    北京中科同志科技股份有限公司
    发布于 :2024年01月10日 09:19:17

    金属电池重大突破:10分钟完成充电

    金属电池
    深圳市浮思特科技有限公司
    发布于 :2024年01月10日 15:29:27

    锂离子电池和锂电池的区别

    。电池组装完成后电池即有电压,不需充电.这种电池也可以充电,但循环性能不好,在充放电循环过程中,容易形成,造成电池内部短路,所以一般情况下这种电池是禁止充电的。  后来,日本索尼公司发明了以炭
    发表于 12-28 15:10

    解密:空气电池

    便可实现无需充电等待时间,立即行驶。而且,通过回收用过的水性电解液,以电气方式重新生成金属,还可继续作为电池负极燃料循环使用,避免产生其他污染。
    发表于 01-12 10:51

    锂离子电池的最新正极材料:掺锰铌酸?

    3V以上。负极采用金属、电解质的盐采用六氟化磷酸、电解质的溶剂采用碳酸二乙酯和碳酸二甲酯时,在电流密度为10mA/g的条件下的质量能量
    发表于 01-19 14:06

    NZ2016SH超薄超小型贴片晶振规格介绍

    ,同时也能让其它输出信号特性达到规格要求的温度范围。NDK有源振NZ2016SH对应同样尺寸的晶体谐振器难以实现的低频,可以做到1.5MHZ到80MHZ之间任一频率哦,为铅产品、缠带包装方式可对
    发表于 08-26 13:30

    对于锂电池的开发将面临这样的挑战

    材料,接下来提高能量密度,很可能要把硅负极引入,体积膨胀是很难解决的问题,接下来是把硅负极金属替代,第一个问题是它不像石墨负极
    发表于 01-17 09:37

    各种纳米粉体材料在电池行业中的应用介绍

    各种纳米粉体材料在电池行业中的应用介绍一、纳米氧化铝纳米氧化铝(VK-L30D)主要应用于钴酸,锰酸,磷酸铁锂电池
    发表于 07-05 15:09

    关于锂电池电极材料SEM测试、氩离子截面解剖电极

    材料-SEM测试延伸: 纳米钛酸 人造石墨 金鉴检测提供锂电池材料极氩离子抛光法(CP)制样: 氩离子抛光技术是利用氩离子束对样品进行抛光,可以获得表面平滑的样品,而不会对样品造成机械损害。去除
    发表于 07-07 10:22

    铁电池的原理是什么?

    铁电池的内部结构如图1所示。左边是橄榄石结构的LiFePO4作为电池的正极,由铝箔与电池正极连接,中间是聚合物的隔膜,它把正极与负极隔开,但锂离子Li+可以通过而电子 e-不能通过,右边是由碳(石墨)组成的电池负极,由铜箔与电
    发表于 09-30 09:10

    什么是飞利浦超薄铅封装技术?

      皇家飞利浦电子公司宣布在超薄铅封装技术领域取得重大突破,推出针对逻辑和 RF 应用的两款新封装:MicroPak?II 和 SOD882T。MicroPakII 是世界上最小的铅逻辑封装,仅 1.0mm2,管脚间距为 0
    发表于 10-16 06:23

    锂离子电池的预化技术

    装之前,如何消除ALL对实现高性能LIBs来说至关重要。在近几年发展过程中,用于下一代LIBs的新型负极材料逐渐开始商业化,因此对消除ALL至关重要的预化技术研究成为一个重要的研究方向。【工作介绍
    发表于 04-20 16:15

    除尘电源纳米磁环选型

    35KHZ,560V的方波输入,选用纳米磁环,重量约20kg左右,最大可以做到多少功率?
    发表于 07-21 11:44

    金属介电核壳结构纳米材料的应用

    金属介电核壳结构纳米材料的应用 金属介电核壳复合纳米材料由于其表面的等离子体共振特性,已经在纳米光子学、生物光子学、医学
    发表于 03-06 09:30 957次阅读

    无氟SEI实现高度可逆的金属负极

    金属负极的低还原电位和高理论容量使其有望实现高能量密度金属钠电池(SMBs),但其商业化面临诸多挑战,这些挑战与电解质相容性和负极界面现象
    的头像 发表于 11-18 09:20 1014次阅读