0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)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(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

直接調(diào)控Li+溶劑化結(jié)構(gòu)的全氟化碳酸酯類電解液

鋰電聯(lián)盟會長 ? 來源:能源學(xué)人 ? 2023-02-24 09:16 ? 次閱讀

【研究背景】

鋰金屬陽極作為鋰離子電池中石墨陽極(理論容量為372 mAh g-1)的理想替代品,正經(jīng)歷著飛速的發(fā)展。鋰金屬具有低的電極電位和超高的理論比容量(3860 mAh g-1)等優(yōu)點,有望打破鋰離子電池中電流的束縛,滿足日益增長的高能量密度電源的需求。

然而,高活性鋰金屬不可避免地與電解液發(fā)生副反應(yīng),并形成脆弱的固體電解質(zhì)界面相(SEI),導(dǎo)致鋰反復(fù)的電鍍/剝離過程中,鋰金屬陽極發(fā)生不可控的鋰枝晶生長,電解液不斷消耗,鋰陽極體積膨脹。這些問題影響了鋰金屬電池的庫倫效率和循環(huán)壽命,進一步影響鋰金屬電池的實際應(yīng)用。

針對上述問題,業(yè)界提出電解液工程,其主要目標是開發(fā)具有高濃度、粘度、不可燃性以及氧化穩(wěn)定性等優(yōu)點的新型電解液體系。在電解液工程中,必須優(yōu)先考慮的鋰離子的溶劑化結(jié)構(gòu),其主要來自于偶極子-偶極子、陽離子-偶極子和陽離子-陰離子的競爭性相互作用,這與鋰金屬電池的陽極/陰極界面質(zhì)量、鋰離子通量和循環(huán)穩(wěn)定性密切相關(guān)。

目前,主流的策略是通過引入更多陰離子來降低鋰離子溶劑化結(jié)構(gòu)中的溶劑/陰離子比,從而削弱了Li+-偶極子相互作用。然而,添加更多的陰離子意味著鹽的濃度或種類的增加,這或多或少會在成本、粘度和界面化學(xué)方面產(chǎn)生一些負面影響。因此,利用理論計算方法尋找合適的溶劑分子,設(shè)計電解液體系來直接調(diào)控Li+溶劑化結(jié)構(gòu)是很有意義的課題。

【工作介紹】

近日,武漢大學(xué)趙焱教授課題組利用DFT方法計算了氟化溶劑的HOMO/LUMO能量,篩選了具有高HOMO/LUMO能量的氟化碳酸酯溶劑:乙基三氟乙基碳酸酯(ETFEC)和氟代碳酸乙烯酯(FEC),并與常規(guī)碳酸酯溶劑(EC和DEC)選擇性組合配置不同氟化程度的電解液。

通過分子動力學(xué)模擬發(fā)現(xiàn),全氟化碳酸酯類電解液可以直接調(diào)控Li+溶劑化結(jié)構(gòu),降低溶劑與Li+的配位數(shù),增加陰極與Li+的配位數(shù)。而且,在全氟化電解液中,快速Li+脫溶誘導(dǎo)了穩(wěn)定且富含LiF界面相生成,有效抑制了鋰枝晶的生長。因此Li||Cu非對稱電池獲得平均98.3%的高庫倫效率和優(yōu)異的循環(huán)穩(wěn)定性。

Li||NCM811電池在高電壓下保持了72.3%的初始容量和99.8%的平均庫倫效率。這項工作為構(gòu)建高性能鋰金屬電池的理想界面化學(xué)提供了一種Li+溶劑化結(jié)構(gòu)直接調(diào)控的策略。該文章發(fā)表在國際權(quán)威期刊Energy Storage Materials上。博士生張文娜、楊桐為本文第一作者。

【內(nèi)容表述】

1. 電解液的設(shè)計和溶劑化結(jié)構(gòu)

8e2d3ff0-b3df-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

圖1 (a)溶劑結(jié)構(gòu)和計算的HOMO/LUMO能量;(b)不同電解液在不銹鋼電極上測試的CVs;(c)使用不同電解液組裝的Li||Cu電池測試的LSV曲線;(d)DFT計算得到的Li+與溶劑的結(jié)合能;(e-g)不同電解液的分子動力學(xué)模擬得到的Li+徑向分布函數(shù)和代表性溶劑化結(jié)構(gòu)(插圖);(h)三種電解液、溶劑和LiPF6的FTIR光譜。

采用DFT方法計算氟化碳酸鹽基溶劑(FEC和ETFEC)和常規(guī)碳酸鹽基溶劑(EC和DEC)的HOMO/LUMO能量。結(jié)果顯示溶劑被氟化后,其HOMO/LUMO能量值明顯降低,其HOMO-LUMO gap變大,表明氟化溶劑具有良好的抗氧化性且易被還原,形成高質(zhì)量的SEI。根據(jù)氟化程度的不同配制得到三種電解液:非氟(ED)、半氟(FD)和全氟化電解液(FE)。

使用循環(huán)伏安法探究電解液體系中氟化程度對氧化穩(wěn)定性的影響,結(jié)果顯示全氟化電解液的氧化行為被明顯抑制,進一步表明氟化溶劑組成的電解液可以承受高壓電極。通過對三種電解液進行分子動力學(xué)模擬進一步了解不同氟化水平電解液中的Li+溶劑化結(jié)構(gòu)。結(jié)果顯示從ED到FE,Li+與溶劑分子的配位數(shù)從3.75降至3.02,表明,溶劑氟化有效提高了Li+的快速脫溶能力。

另外,我們也發(fā)現(xiàn),ETFEC引入FE中降低了Li+與溶劑的整體配位,但增強了PF6-和FEC與Li+的配位,從而優(yōu)化了Li+的溶劑化環(huán)境,為富含LiF的SEI的形成提供了有利的條件。一方面,由于Li+溶劑配位整體降低,更多PF6-參與溶劑化結(jié)構(gòu),有利于驅(qū)動電極表面陰離子衍生界面化學(xué),為在FE中循環(huán)生成富含LiF的SEI提供更多的F源;另一方面,與FD相比,在FE中,F(xiàn)EC與Li+的配位能力相對增強,由于還原電位的提高,可以進一步促進其分解,從而產(chǎn)生更多的LiF。

2. 鋰電鍍/剝離行為研究

通過組裝Li||Cu電池,評價了不同電解液對鋰電鍍/剝離庫倫效率和長循環(huán)穩(wěn)定性的差異。無論電流密度為0.5 mA cm-2還是1 mA cm-2,使用該全氟化電解液(FE)組裝的電池均表現(xiàn)出優(yōu)異的循環(huán)穩(wěn)定性。進一步利用組裝的Li||Li對稱電池說明FE在循環(huán)方面的優(yōu)勢?;贔E組裝的電池可以穩(wěn)定循環(huán)900 h以上,且始終保持較低的極化電壓。根據(jù)上述實驗結(jié)果,可以說明全氟化電解液極大地優(yōu)化了Li+-偶極子結(jié)構(gòu),Li+脫溶速率快,從而在電鍍/剝離過程中生成了高質(zhì)量,低傳輸阻力的SEI。

8e56b632-b3df-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

圖2 (a-b)不同電流密度下Li電鍍/剝離的庫倫效率展示;(c-f)Li||Li對稱電池的長循環(huán)穩(wěn)定性。

3. 鋰陽極界面分析

通過對不同電解液中循環(huán)后的鋰沉積表面表征,更進一步闡明Li+-溶劑相互作用對SEI 層中鋰沉積形態(tài)的影響。明顯可以看出在FE中形成的SEI均勻致密,且基本無枝晶出現(xiàn)。從其截面厚度也可以看出,在FE中鋰沉積的厚度(26.23 μm)更接近理論值(24 μm)。通過對循環(huán)30圈后的鋰陽極表面形貌表征,可以進一步驗證鋰沉積行為與電化學(xué)性能之間的關(guān)系。

與ED和FD中循環(huán)后的鋰陽極表面相比,在FE中獲得的鋰陽極表面更加致密均勻,這也表明FEC和ETFEC的組合能夠形成穩(wěn)定的氟化SEI,并有效限制了鋰枝晶的生成和副反應(yīng)的發(fā)生,從而有助于高的庫倫效率和穩(wěn)定的循環(huán)性能。

8e69da82-b3df-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

圖3 使用不同電解液組裝電池循環(huán)后的鋰沉積表面的SEM(a-c)和截面形貌(d-f);(g-i)在相應(yīng)電解液中循環(huán)后鋰沉積形成的不同SEI形態(tài)示意圖;(j-l)在不同電解液中循環(huán)30圈后的鋰陽極的SEM圖像。

4. 全電池性能測試

8e84bbd6-b3df-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

圖4 (a)Li||NCM811電池在三種電解液中循環(huán)穩(wěn)定性對比,電壓區(qū)間為3.0-4.3 V;(b-d)Li||NCM811電池在相應(yīng)電解液中循環(huán)的充放電曲線,電壓區(qū)間為3.0-4.3 V;(e)Li||NCM811電池在三種電解液中循環(huán)穩(wěn)定性對比,電壓區(qū)間為3.0-4.6 V;(f)Li||NCM811電池的倍率性能,電壓區(qū)間為3.0-4.6 V。

為了進一步證明FE可以實現(xiàn)具有商業(yè)用途的高能量密度鋰金屬電池,有必要評估三種電解液與NCM陰極(NCM811)的相容性。本研究采用薄的鋰箔(50 μm)和面載量為1.5 mAh cm-2的NCM811陰極組裝電池,分別在3.-4.3 V和3.0-4.6 V的電壓區(qū)間下進行循環(huán)穩(wěn)定性測試。

結(jié)果顯示,F(xiàn)E電解液在循環(huán)200圈后保持了初始容量的89.3%,遠高于ED和FD電解液,而且繼續(xù)穩(wěn)定循環(huán)到500圈,保持初始容量的73.5%,其平均庫倫效率幾乎達到100%,在整個循環(huán)過程中保持相對較低的電壓極化。該結(jié)果進一步強調(diào)了全氟化電解液能夠在電極表面生成穩(wěn)定的SEI并實現(xiàn)優(yōu)異的循環(huán)穩(wěn)定性。在高的截止電壓下(4.6 V),氟化程度的增加仍然使電解液保持優(yōu)異的循環(huán)穩(wěn)定性。

【總結(jié)】

本研究工作提出了一種由LiPF6、FEC和ETFEC組成的全氟化電解液,可以直接調(diào)控Li+的溶劑化結(jié)構(gòu),保證了Li+的快速溶劑化,從而獲得了一系列優(yōu)于非氟化和半氟化電解液的優(yōu)點。比如富含LiF的界面相形成、低的鋰電鍍/剝離過電位、高的循環(huán)穩(wěn)定性以及高的庫倫效率等。而且,其Li||NCM811電池在高壓下仍然表現(xiàn)出優(yōu)異的循環(huán)性能。本工作所提出的策略將為直接優(yōu)化Li+溶劑化環(huán)境和實現(xiàn)高質(zhì)量的界面化學(xué)提供了一個有前景的方向。







審核編輯:劉清

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(quán)轉(zhuǎn)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(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 鋰離子電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    85

    文章

    3191

    瀏覽量

    77408
  • 電解液
    +關(guān)注

    關(guān)注

    10

    文章

    834

    瀏覽量

    23019
  • DFT
    DFT
    +關(guān)注

    關(guān)注

    2

    文章

    224

    瀏覽量

    22634
  • FEC
    FEC
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    40

    瀏覽量

    13662
  • 鋰金屬電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    132

    瀏覽量

    4282

原文標題:高壓鋰金屬電池——直接調(diào)控Li+溶劑化結(jié)構(gòu)的全氟化碳酸酯類電解液

文章出處:【微信號:Recycle-Li-Battery,微信公眾號:鋰電聯(lián)盟會長】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    鎳氫電池的電解液是什么

    鎳氫電池是一種常見的二次電池,具有較高的能量密度和良好的循環(huán)性能。其電解液是電池中的關(guān)鍵組成部分,對電池的性能和壽命有重要影響。 一、鎳氫電池簡介 鎳氫電池(Ni-MH Battery)是一種堿性
    的頭像 發(fā)表于 07-19 15:35 ?466次閱讀

    浸沒式液冷散熱氟化新產(chǎn)品 DAISAVE

    什么是氟化?氟化一種化學(xué)溶劑,是一種無色透明氟具有良好的化學(xué)惰性、電氣絕緣性能、熱傳導(dǎo)性和
    的頭像 發(fā)表于 07-06 08:10 ?307次閱讀
    浸沒式液冷散熱<b class='flag-5'>氟化</b><b class='flag-5'>液</b>新產(chǎn)品 DAISAVE

    新宙邦擬在美國投建10萬噸/年電解液項目

    近日,新宙邦發(fā)布公告,宣布了一項重要的海外擴產(chǎn)計劃。為滿足北美地區(qū)客戶對碳酸溶劑及鋰離子電池電解液日益增長的需求,公司計劃在路易斯安那州的Ascension Parish投建一個大型生產(chǎn)項目。
    的頭像 發(fā)表于 05-24 11:29 ?565次閱讀

    新宙邦美國路易斯安那州碳酸溶劑和鋰離子電池電解液項目啟動

     5月22日,廣東新宙邦化學(xué)股份有限公司宣布,為了滿足北美市場的用電需求,將在路易斯安那州Asition Parish投資3.5億美元新建一個年產(chǎn)量達20萬噸的碳酸溶劑以及10萬噸的鋰離子電池電解液生產(chǎn)基地
    的頭像 發(fā)表于 05-23 09:43 ?347次閱讀

    位傳感器監(jiān)測鉛酸電池電解液

    化學(xué)反應(yīng),電解液位會略微下降,如果位過低,不僅會影響電池的正常工作,還可能會對電池造成損壞。 鉛酸電池電解液位指的是
    的頭像 發(fā)表于 04-08 15:10 ?525次閱讀
    <b class='flag-5'>液</b>位傳感器監(jiān)測鉛酸電池<b class='flag-5'>電解液</b><b class='flag-5'>液</b>位

    非質(zhì)子型弱配位電解液實現(xiàn)無腐蝕超薄鋅金屬電池

    鋅金屬電池以高容量、低成本、環(huán)保等特點受到廣泛關(guān)注。但由于金屬鋅在傳統(tǒng)水系電解液中熱力學(xué)不穩(wěn)定,鋅金屬電池的實際應(yīng)用仍面臨挑戰(zhàn)。
    的頭像 發(fā)表于 04-02 09:05 ?395次閱讀
    非質(zhì)子型弱配位<b class='flag-5'>電解液</b>實現(xiàn)無腐蝕超薄鋅金屬電池

    溶劑少層碳界面實現(xiàn)硬碳負極的高首效和穩(wěn)定循環(huán)

    鈉離子電池碳基負極面臨著首次庫倫效率低和循環(huán)穩(wěn)定性差的問題,目前主流的解決方案是通過調(diào)節(jié)電解液溶劑結(jié)構(gòu),來調(diào)節(jié)固體電解質(zhì)界面(SEI),
    的頭像 發(fā)表于 01-26 09:21 ?1200次閱讀
    弱<b class='flag-5'>溶劑</b><b class='flag-5'>化</b>少層碳界面實現(xiàn)硬碳負極的高首效和穩(wěn)定循環(huán)

    鋰離子電池生產(chǎn)過程中濕度控制的重要性

    鋰離子電池在生產(chǎn)過程中對濕度要求非常高,主要是因為水分失控或粗控制,會對電解液產(chǎn)生不良影響。電解液是電池中離子傳輸?shù)妮d體,由鋰鹽和有機溶劑組成,是鋰離子電池獲得高電壓、高比能等優(yōu)點的
    的頭像 發(fā)表于 01-25 17:10 ?1092次閱讀
    鋰離子電池生產(chǎn)過程中濕度控制的重要性

    鋰電池電解液如何影響電池質(zhì)量?鋰電池電解液成分優(yōu)勢是什么?

    鋰電池電解液如何影響電池質(zhì)量?鋰電池電解液成分優(yōu)勢是什么? 鋰電池電解液是鋰離子電池的關(guān)鍵組成部分之一,它直接影響電池的性能和質(zhì)量。 一、鋰電池電解
    的頭像 發(fā)表于 01-11 14:09 ?966次閱讀

    無機鋅鹽中非質(zhì)子性極性溶劑適用原則的深入分析!

    關(guān)鍵的添加劑-電解液相互作用:磷酸三甲酯作為一種綠色、有效、環(huán)保的添加劑在水系電池、電容器中被廣泛應(yīng)用于溶劑結(jié)構(gòu)調(diào)控。
    的頭像 發(fā)表于 12-27 09:15 ?1262次閱讀
    無機鋅鹽中非質(zhì)子性極性<b class='flag-5'>溶劑</b>適用原則的深入分析!

    鋰離子電池電解液起什么作用

    鋰離子電池作為一種便攜式儲能設(shè)備,廣泛用于手機,筆記本電腦,相機,電動自行車,電動汽車等領(lǐng)域。其中鋰電池電解液是一個不容忽視的方面。畢竟,占電池成本15%的電解質(zhì)在電池能量密度,功率密度,寬溫度應(yīng)用,循環(huán)壽命和安全性能方面確實起著至關(guān)重要的作用。
    的頭像 發(fā)表于 11-24 17:12 ?976次閱讀

    分析鋰電池電解液技術(shù)的發(fā)展趨勢

    回顧鋰離子電池電解液價格走勢 2017年六氟磷酸鋰產(chǎn)量過剩的階段性產(chǎn)品價格持續(xù)走低,導(dǎo)致電解液價格持續(xù)下跌。從產(chǎn)值看,2017年國內(nèi)鋰離子電池電解液產(chǎn)值59.5億元,同比下降0.92%,產(chǎn)值負上升
    的頭像 發(fā)表于 11-12 17:05 ?465次閱讀

    電解液與SEI的關(guān)系?電解液對SEI的影響?

    電解液與SEI的關(guān)系?電解液對SEI的影響? 電解液與固體電解質(zhì)膜(SEI)是電化學(xué)儲能器件(如鋰離子電池、鈉離子電池等)中的兩個重要組成部分。電解
    的頭像 發(fā)表于 11-10 14:58 ?637次閱讀

    鋰離子電池電解液的概念、組成及作用

    從兒童玩具到無繩電動工具,再到電動汽車,由鋰離子電池供電的產(chǎn)品,包括 三元鋰電池 ,在我們的日常生活中正變得越來越普遍。電池的電解液被認為是最重要的組成部分之一。根據(jù)電解液的狀態(tài), 鋰離子電池電解液 可分為液體
    的頭像 發(fā)表于 11-10 10:00 ?3932次閱讀

    淺談動力電池衰減的主要原因

    動力電池中的電解液由有機溶劑和鋰鹽組成,隨著循環(huán)次數(shù)的增加,電解液中的有機溶劑會發(fā)生分解和降解,導(dǎo)致電解液的容量和性能下降。
    發(fā)表于 11-01 09:46 ?811次閱讀
    淺談動力電池衰減的主要原因