0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

構建高電壓下定的電極/電解質界面

鴻之微 ? 來源:鴻之微 ? 作者:鴻之微 ? 2022-10-26 16:26 ? 次閱讀

提高鋰離子電池的工作電壓是提高能量密度的有效途徑,但高電壓會導致電極/電解液界面上的電解液過度分解,導致循環(huán)穩(wěn)定性和倍率性能嚴重惡化。寧波材料所的夏永高研究員和程亞軍研究員團隊提出了一種協(xié)同方法來構建高電壓下穩(wěn)定的電極/電解液界面,其使用無機硫化鋰鹽(Li2S)作為電解質添加劑,在LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2(NCM523)正極表面建立穩(wěn)定的正極電解質界面(CEI),同時將乙腈(AN)用作溶劑添加劑,通過與鋰離子的優(yōu)先溶劑化來抑制碳酸鹽電解質的氧化分解。

由于二者的協(xié)同作用,少量Li2S(0.01 mg mL?1)和乙腈(0.5%)可提高NCM523/Li電池的循環(huán)穩(wěn)定性,與空白電解液(67.98%)和含乙腈電解液(75.8%)的電池相比,200周循環(huán)后的容量保持率提高到80.74%。通過理論計算和各種表征的基礎上揭示其機理,在NCM523表面的Li2S的優(yōu)先吸附和氧化產(chǎn)物有效地增加了無機成分的含量,乙腈的存在阻止了溶劑的氧化。本研究為研制具有優(yōu)異電化學性能的高壓鋰離子電池提供了新的理論指導。

能量密度是鋰離子電池實際應用中最受關注的問題之一,可通過提高電池的充電電壓進一步提高鋰離子電池的能量密度,例如,通過增加低鎳(x≤ 60%)的LiNixCoyMnzO2正極電池的充電電壓,實現(xiàn)更高程度的去鋰化,從而有效地提高了比容量。然而高壓下的許多老化過程導致循環(huán)壽命受損,其中一個主要原因是電極與電解液之間的界面在高壓下經(jīng)歷了更復雜的分解,界面的持續(xù)降解導致界面電阻增加,最終導致嵌脫鋰動力學延遲。

為了提高高壓鋰離子電池的循環(huán)壽命,人們制定了許多方法來穩(wěn)定電極/電解質界面,一種通過建立一個穩(wěn)定的電極/電解質界面來最小化電解質的分解,具體包括陽離子摻雜和表面包覆,它可以保護電極在高壓下不退化,減少電極與電解液之間的副反應;另一種則是通過改變?nèi)芤褐械匿嚾軇┗Y構來抑制電解質分解過程,主要是通過優(yōu)化電解液組成和調節(jié)不同電解液組分的氧化分解順序,來改變正極/電解液界面的成分。

通過結合含硫結構和鋰鹽的優(yōu)點,硫化鋰(Li2S)作為一種高效添加劑,有望改善高壓鋰離子電池的電化學性能。Li2S在正極表面氧化,形成含硫正極/電解液界面層,更重要的是,與傳統(tǒng)的硫基添加劑相比,鋰離子不會消耗過多,因為它的結構簡單,反應路徑相對簡單,可以生成高氧化態(tài)化合物。

Li2S雖有獨特的結構,但由于其在碳酸鹽基電解質溶劑中的溶解性差,很少被用作添加劑,為了解決這個問題,作者使用乙腈作為輔助溶劑,將Li2S引入碳酸鹽電解質溶劑中,乙腈與陽離子的配位化合物具有八面體對稱性,而電解質溶劑可能形成具有較低對稱性的配位化合物,這表明鋰離子與乙腈之間的相互作用較強。因此乙腈具有穩(wěn)定溶解鋰離子的強大能力,以防止Li2S的反向沉淀,Li2S在一定濃度范圍內(nèi)完全溶解在乙腈/碳酸鹽電解質的溶劑混合物中。

在這項工作中,作者采用協(xié)同方式來提高高壓下NCM523正極表面電極/電解液界面的結構穩(wěn)定性。由于硫化物種類優(yōu)先氧化成無機磺酸鹽基化合物,在高壓下具有優(yōu)異的結構穩(wěn)定性,因此使用少量Li2S無機電解質添加劑構建正極/電解液界面層。作為補充,乙腈被用作溶劑添加劑,以抑制傳統(tǒng)EC/DMC溶劑的氧化分解,這進一步增強了電極/電解質界面的結構穩(wěn)定性。根據(jù)DFT計算,與碳酸鹽分子相比,Li2S和乙腈分子將優(yōu)先吸附在NCM523顆粒表面,然后參與正極/電解液界面的形成。根據(jù)SEM和TEM結果,使用微量Li2S(0.01 mg mL?1)和乙腈(0.5%)添加劑通過在NCM523顆粒表面形成一層薄而堅固的正極/電解液界面,增強了NCM523/Li半電池和NCM523/石墨全電池的高壓性能。XPS結果表明,性能的改善歸因于使用乙腈抑制碳酸鹽溶劑的分解,并由于含有Li2SO4/ROSO3Li的正極/電解液界面的預成型而增加了正極/電解液界面中穩(wěn)定的P-和F-組分的含量。

d80bb21a-5448-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

圖1 (a) 比較EC、DMC、AN和Li2S在NCM523(003)晶面上的吸收能和吸附行為,(b) EC、DMC、LiPF6、AN和Li2S的HOMOs和LUMOs

d84b9de4-5448-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

圖2 (a) 含有5%AN且同時含有0.1 mg mL?1 Li2S和5%AN的電解液的一階導數(shù)曲線和相應的平滑結果,(b)空白電解液、0.5%AN的電解液,0.1 mg mL?1Li2S和5%AN的電解液中Pt電極的線性掃描伏安法

d86a313c-5448-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

圖3 與空白組、AN和LI2S +AN電解質的電池電化學性能對比

d89d5260-5448-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

圖4 (a)不同電解質的NCM523/Li電池的倍率性能,(b)空白和Li2S+AN電解質的NCM523/Li電池的CV曲線,(c-e)三種電解質的NCM523/Li電池在不同循環(huán)次數(shù)后的的奈奎斯特圖

d8da79d8-5448-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

圖5 NCM523/石墨全電池在0.5 C下的放電容量和容量保持率

d8f7cbf0-5448-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

圖6 NCM523電極循環(huán)前后的SEM和TEM圖

d92d4834-5448-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

圖7 不同電解質的NCM523電極在不同循環(huán)中的XPS圖譜

d94dd78e-5448-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

圖8 NCM523表面上Li2S和AN添加劑的示意圖

審核編輯:彭靜
聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 電極
    +關注

    關注

    5

    文章

    801

    瀏覽量

    27114
  • 高電壓
    +關注

    關注

    1

    文章

    144

    瀏覽量

    18078
  • 電解液
    +關注

    關注

    10

    文章

    834

    瀏覽量

    23017

原文標題:文章轉載丨寧波材料所《ACS AMI》:構建高電壓下定的電極/電解質界面!

文章出處:【微信號:hzwtech,微信公眾號:鴻之微】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    電池內(nèi)的電解質是什么?

    電池內(nèi)的電解質是什么 首先 同種反應物 用不同電解質 進行反應是不一樣電解質 他干什么用呢?舉個例子甲烷與氧氣 原電池酸性電
    發(fā)表于 10-20 12:08 ?992次閱讀

    電池電解液和電解質的區(qū)別_電池電解液和電解質的兩種形態(tài)

    電解質電解液不是一樣的,電解液包含電解質,因為電解質是固態(tài),一般是指離子狀態(tài)的物質,電解液溶解
    發(fā)表于 04-16 09:40 ?2.3w次閱讀

    “分子橋”修飾提高鋰金屬負極/固態(tài)電解質界面穩(wěn)定性

    作為固態(tài)鋰電池的重要組成部分,固態(tài)電解質的理化性質對固態(tài)鋰電池電化學性能的發(fā)揮至關重要。理想的固態(tài)電解質材料應具有的室溫離子電導率、的氧化電位、
    的頭像 發(fā)表于 03-31 14:13 ?2339次閱讀

    濃度極化誘導相變穩(wěn)定聚合物電解質中的鋰鍍

    本工作利用具有時間分辨率、成像速度和靈敏度的受激拉曼散射(SRS)顯微鏡研究了固體聚合物電解質(SPE)與電極的相互作用。結果表明,濃差極化并沒有促進晶須的生成,而是降低了鋰/電解質
    的頭像 發(fā)表于 09-06 10:39 ?1838次閱讀

    氟化石墨烯增強聚合物電解質用于固態(tài)鋰金屬電池

    固體聚合物電解質(SPEs)在固態(tài)鋰電池中有著廣闊的應用前景,但目前廣泛應用的PEO基聚合物電解質室溫離子電導率和機械性能較差,電極/電解質界面
    發(fā)表于 09-28 09:46 ?2401次閱讀

    鈉離子電池的電解質分類

    固態(tài)電解質材料主要包括三種類型:無機固態(tài)電解質、聚合物固態(tài)電解質、復合固態(tài)電解質。
    發(fā)表于 10-09 09:14 ?4546次閱讀

    基于在電解質內(nèi)部構建介觀尺寸上垂直于電極方向的連續(xù)有機-無機界面

    近日,上海電力大學徐群杰教授團隊報道了一種在電解質內(nèi)部構建介觀尺寸上垂直于電極方向的連續(xù)有機-無機界面,以提升固態(tài)電解質離子傳導能力的策略。
    的頭像 發(fā)表于 10-18 15:01 ?729次閱讀

    改變電解質分布調控固態(tài)界面實現(xiàn)高性能固態(tài)電池

    固-固界面是高性能固態(tài)電池面臨的主要挑戰(zhàn),固體電解質(SE)尺寸分布在固態(tài)電池有效界面的構筑中起著至關重要的作用。然而,同時改變復合正極層和電解質層的
    的頭像 發(fā)表于 10-21 16:03 ?2239次閱讀

    如何有效構建固體電解質親鋰界面?

    固態(tài)電池由于比能和高安全性被認為是下一代鋰離子電池的候選者。固態(tài)電解質是固態(tài)電池的核心部件,立方石榴石型Li7La3Zr2O12(LLZO)固態(tài)電解質(SSE)因具有較高的離子電導率、較寬的電化學窗口
    的頭像 發(fā)表于 11-24 09:23 ?1066次閱讀

    Science綜述:設計更好的電解質

    電解質和相關的互化物在支持多樣化的電池化學中起著核心作用。在負極一側(左),電解質必須形成一個中間相,以防止石墨負極剝落,并且容納硅電極的急劇體積變化,還要抑制樹枝狀金屬鋰的生長。
    的頭像 發(fā)表于 12-13 09:31 ?763次閱讀

    開發(fā)相容性的石榴石-液態(tài)電解質界面

    混合固液電解質概念是解決固態(tài)電解質和鋰負極/正極之間界面問題的最佳方法之一。然而,由于高度反應性的化學和電化學反應,在界面處形成的固液電解質
    的頭像 發(fā)表于 01-11 11:04 ?899次閱讀

    聚合物電解質離子電導率及界面穩(wěn)定性的影響因素

    高性能固態(tài)電解質通常包括無機陶瓷/玻璃電解質和有機聚合物電解質。由于無機電解質電極之間界面接觸
    的頭像 發(fā)表于 02-03 10:36 ?3011次閱讀

    復合凝膠電解質中無機填料助力鋰金屬電池富無機物SEI的形成

    電解質作為與鋰金屬直接接觸的成分,它們所產(chǎn)生的電極/電解質界面(EEI,包括電解質/正極或電解質
    的頭像 發(fā)表于 04-06 14:11 ?1657次閱讀

    Materials Today:界面調控和電極輸運優(yōu)化,共筑高性能鋰固態(tài)電池

    鎳正極中引入多功能Ti2O3氧化物,并構筑NCM-12|LPSCI|Li固態(tài)電池體系。研究發(fā)現(xiàn),引入的Ti2O3可調節(jié)NCM的電子及離子傳輸性能,且還能作為LPSCI電解質的保護體,與NCM中的活性氧結合,避免電解質的氧化和
    的頭像 發(fā)表于 04-09 09:28 ?1850次閱讀

    固態(tài)電解質電極界面相親性

    本文從電極與非液態(tài)電解質界面處電化學反應的本質出發(fā),闡明電極與非液態(tài)電解質界面相親性的基本內(nèi)容
    的頭像 發(fā)表于 04-15 17:04 ?956次閱讀