在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 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/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

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天內不再提示

揭示界面導電網絡對鋰離子電池SiO基負極快充性能影響的基本機理

清新電源 ? 來源:清新電源 ? 2023-12-12 09:21 ? 次閱讀

研究背景

高導電性的界面可以改善一氧化硅(SiO)的快充性能,但是目前為止,界面導電網絡質量如何影響輸運行為、力學穩定性,以及微觀結構與性能之間的量化關系的潛在機制尚未得到系統的研究和理解。

成果簡介

近日,清華大學魏飛、肖哲熙團隊首次探討了快速充電下界面導電網絡對離子輸運和機械穩定性的影響。二維模型模擬和冷凍透射電子顯微鏡(Cryo-TEM)精確的揭示了雙層固體電解質界面(SEI)中高比例的導電無機物可以降低界面極化和離子擴散勢壘。此外,原子力顯微鏡和拉曼偏移揭示了完整的導電網絡產生的大量應力消散,這對電極的殘余應力至關重要。這項工作為具有快充性能的SiO基陽極的界面優化提供了新的見解。該工作以“Unraveling the Fundamental Mechanism of Interface Conductive Network Influence on the Fast-Charging Performance of SiO-Based Anode for Lithium-Ion Batteries”為題發表在Nano-Micro Letters上。

研究亮點

(1) 首次探討了界面導電網絡對快速充電下離子輸運和力學穩定性的影響。

(2) 二維建模模擬和冷凍透射電子顯微鏡觀察相結合,精確揭示了界面極化的降低,這歸因于形成的雙層SEI中導電無機物比例較高,有助于離子擴散能壘的降低。。

(3)應力耗散的改善對于降低電極殘余應力和厚度增長至關重要。

圖文導讀

18fec6d8-987a-11ee-8b88-92fbcf53809c.png

圖1. 三種具有代表性的SiO基復合材料的理論、結構和物理分析。(a)基于BV公式的界面處的Li+擴散。(b)Si 2p高分辨XPS。(c)堿溶解度。(d)拉曼光譜。(e)堿溶解度和Si峰強度的線性關系。(e)高分辨透射電子顯微鏡以及EDS圖片。

降低擴散活化能(Ea)是有效降低界面電荷轉移阻抗(Rct)實現快速充電的最直接有效的方法(圖 1a)。基于此,作者推測具有較好完整性的高導電界面結構可以有效地降低Ea,提高整個界面離子輸運的各向同性。然而,對離子傳輸行為的具體影響及其潛在機制還有待了解。為探究界面網絡對電化學性能的影響,采用流化床高溫CVD法制備了具有代表性的3種含碳量相近的SiO基復合材料,根據制備時的氣時空速(300、400、500 h-1)分別命名為SiO@C-1、SiO@C-2、SiO@C-3。首先利用XPS進行了結構分析,主要有Si(0)、Si(+1)、Si(+2)、Si(+3)和Si(+4)五個峰(圖1 b)。Si(0)信號的逐漸下降表明,類石墨碳界面網絡的覆蓋率有所提高,從而更有效地抑制了元素Si的暴露。

作者測試了表面包裹層的完整性,并用堿溶解度(α)表示,分別為47.5%、21.7%、4.8%(圖1 c),并將材料重新命名為SiO@C-h、SiO@C-m和SiO@C-l,分別代表高、中、低堿溶解度的SiO@C復合材料。由于碳層厚度基本一致,所以520 cm-1處的Si的特征峰越低,表明類石墨碳界面包裹越完整(圖 1d)。值得注意的是,520 cm-1峰的強度隨堿溶解度線性增加(圖1 e),表明從微觀表征和宏觀檢測評價上都可以反映出三種復合材料內部活性硅暴露量的顯著差異。此外,相對于高α值的復合材料,SiO@C-l展現出更平滑的導電網絡結構(圖 1f-h)。

1928fd9a-987a-11ee-8b88-92fbcf53809c.png

圖2. 導電性和機械穩定性測試。(a)不同壓力下的平均電導率。(b)在加載-卸載過程中的電導率變化。(c)不同堿溶解度復合陽極的載荷-位移曲線。(d)堿溶解度與硬度和剛度之間的關系。

作者通過粉末電導率測試及相關力學性能表征,進一步研究了復合材料的整體電導率和力學性能。壓縮壓痕導電性測試表明SiO@C-l復合材料在不同壓力水平下的導電性最高(圖 2a),說明更加完整的界面導電網絡改善了整體導電性。并且,隨著界面導電網絡質量的提高,壓降過程中獲得的電導率間隙變小,證實了機械可逆性的提高(圖 2b)。通過納米壓痕試驗對三種具有代表性的復合材料的力學性能進行了評價,結果表明,在相同載荷下,低α復合材料的位移減小,表明可以有效地減小應力引起的結構變形(圖 2c)。上述壓縮試驗表明,斷裂韌化是通過增強界面網絡完整性來消散伴隨相變的高機械應變來實現的,尤其是在高充電倍率下。此外,楊氏模量和壓痕硬度等關鍵力學參數與界面導電網絡質量之間的關系如圖 2d所示。楊氏模量和壓痕硬度隨α的增加呈線性減小,表明界面導電網絡增強的力學性能可以更有效地抵抗快速鋰化過程中觸發的應變以保持整體結構的穩定性

19746be0-987a-11ee-8b88-92fbcf53809c.png

圖3. 堿溶性復合材料的電化學性能。(a)充放電曲線。(b) CV曲線。(c)倍率性能。(d)前5個循環的庫侖效率。(e)2C下的循環曲線。以及不同堿溶解度的材料在不同電流密度下(f)和2 C倍率長循環(g)的容量保持率。

界面網絡質量對材料電化學性能的影響如圖 3所示,SiO@C-l復合材料在首圈循環中展現出最高的鋰化電壓平臺(圖 3a)表明低α值的界面能夠改善鋰離子的擴散動力學,并抑制極化,從而展現出1865 mAh g-1的放電比容量。此外,CV曲線(圖 3b)中SiO@C-l復合材料的響應電流最高,表明電極活化程度提高,電化學活性增強。因而,SiO@C-l展現出更高的倍率性能(圖 3c)。SiO@C-l復合材料在2 C倍率下的充放電循環中,展現出了較高的首次庫倫效率(74.5%)并且庫倫效率快速增加(兩圈后>99%),表明其SEI更穩定以及活化度更高(圖 3d)。在長循環測試中,SiO@C-l復合材料在循環500圈后仍有約90%的容量保持率,并且在高電流密度下容量保持率仍然較高(圖 3 e-g)。快充下優異循環性能進一步驗證了低堿溶解度的導電界面網絡可以增界面導電性,有效抑制體積膨脹,保持整體結構的穩定性

19b3cea2-987a-11ee-8b88-92fbcf53809c.png

圖 4. 電極的動力學分析。(a)SiO@C-l的CV曲線。(b)Ip和掃描速度的擬合直線。SiO@C-h, SiO@C-m, SiO@C-l電極的DLi+(c)、以及電容控制容量和表面控制容量之比(d-f)、不同溫度的Rct(g)、Li+界面擴散的Ea(h)。(i)Ea和堿溶解度的線性擬合曲線。

為了進一步探究材料的鋰離子擴散動力學,對材料進行了不同掃描速度下的CV測試(圖 4a),SiO@C-l的b值和Li+表觀擴散系數(DLi+)最高(圖 4b,c),表觀擴散系數的提高主要歸因于更完整的界面網絡,有利于更高效的離子轉移。隨著掃描速率的增加,SiO@C-l 在 0.5 mV s-1時的贗電容貢獻度達到了72.4%,顯著高于SiO@C-h(24.7%) 和 SiO@C-m (56.0%),表明隨著界面導電網絡的改善,復合材料的表面控制動力學更加占優勢(圖 4 d,e)。

此外,測試了材料在不同溫度下的EIS,并得到了材料在不同溫度下的Rct(圖 4g),其中SiO@C-l的Rct值最小,表明其界面處Li+傳遞阻抗最小。并進一步得出了SiO@C-l的Li+擴散活化能最小(圖4 h)。Li+的擴散活化能隨著材料堿溶解度的增加線性增加表明完整的界面導電網絡確實可以降低離子傳遞能壘,增強離子傳輸效率,從而改善電極的快充性能(圖 4i)。

作者基于實驗結果利用二維模型探究了界面網絡對性能改善的機理。圖5 a是高電流密度(5 mA cm-2)下的放電曲線,SiO@C-l展現出了最好的比容量,主要是因為SiO@C-m和SiO@C-h具有較低質量的界面導電網絡,它們的過電位較高,這導致在達到0.01 V截止電壓之前的放電時間較短。作者通過分析鋰化結束時的電流密度(圖 5b-d)發現SiO@C-l電極在電解液附近的粒子有更高的界面電流。以上結果表明,改善的界面網絡通過促進電荷轉移過程增強界面電流強度。

19de03a2-987a-11ee-8b88-92fbcf53809c.png

圖 5. 基于實驗結果的二維模型以及界面形貌。不同堿溶解度電極的模擬充放電曲線(a)、固相中的電流密度(b-d)、鋰化程度(e-g)。(h-j)SiO@C-l、SiO@C-m 和SiO@C-h的Cryo-TEM和SAED圖片。

此外,通過鋰化程度([Li]SiO@C/[Li]SiO@C,max)詳細展示了不同顆粒的界面網絡完整性導致的差異(圖 5e-g)。SiO@C-l電極具有更均勻和更高的鋰化狀態(SOL)意味著活性物質顆粒得到了更好的利用。又進一步通過Cryo-TEM和選區電子衍射(SAED)研究了界面網絡對形成的SEI影響。形成的SEI顯示了雙層結構:內層由無機化合物組成,包括結晶的氧化鋰,外層由非晶態有機物質組成(圖 5h-j)。SiO@C-l的SEI的內層擁有更高的Li2O的比例以及更薄的有機物外層。高離子電導率的Li2O可以提高界面的力學穩定性,抑制體積膨脹,提高整體電荷轉移效率。

AFM揭示了界面完整性對電極循環前后的表面粗糙度變化的影響(圖 6a),SiO@C-l的粗糙度變化最小,說明完整的界面導電網絡可以通過緩解應力穩定電極結構。體積膨脹引起的整體結構坍塌被認為與重復鋰化/脫鋰過程中存在的應力高度相關。掃描電子顯微鏡(SEM)觀察到的SiO@C-l電極的橫截面的厚度變化最小(圖 6b)佐證了完整的界面導電網絡抑制了電極的體積膨脹。

1a38acbc-987a-11ee-8b88-92fbcf53809c.png

圖 6. 循環后的機械穩定性分析。SiO@C-h、SiO@C-m和SiO@C-l(從上到下)電極循環前后的AFM圖像(a)和SEM圖像(b),以及循環后拉曼光譜(c)和電極殘余應力(d)。(e)堿的溶解度與電極膨脹率以及殘余應力之間的關系。

通過拉曼光譜(圖 6c),可以發現高堿溶解度的電極的硅峰的位置出現了紅移,這和電化學反應后的殘余應力有關(圖 6d),殘余應力和體積膨脹隨著堿溶解度的增加呈線性增加(圖 6e)。完整的界面導電網絡有助于改善應力耗散,減低電極殘余應力,抑制電極的厚度增加。

總結與展望

作者通過制備不同完整度的界面導電網絡,并用堿溶解度α表示。完整的界面導電網絡可以減低Ea-Li。并通過二維模型模擬和Cryo-TEM精確的揭示了構建一個具有更高比例氧化鋰的無機內層和薄的非晶有機物的雙層SEI,可以提高界面電流強度,促進電荷轉移,抑制界面極化。并通過AFM和拉滿光譜證實了在快充條件下完整的導電界面網絡可以增強應力的消散,抑制電極厚度的增加。這項工作加深了對界面輸運機制的理解,為設計高容量快充SiO負極提供了新的思路。





審核編輯:劉清

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 鋰離子電池
    +關注

    關注

    85

    文章

    3288

    瀏覽量

    78571
  • 電解質
    +關注

    關注

    6

    文章

    821

    瀏覽量

    20525
  • EIS
    EIS
    +關注

    關注

    0

    文章

    27

    瀏覽量

    8987
  • XPS
    XPS
    +關注

    關注

    0

    文章

    97

    瀏覽量

    12197
  • EDS
    EDS
    +關注

    關注

    0

    文章

    98

    瀏覽量

    11780

原文標題:清華大學魏飛、肖哲熙團隊Nano-Micro Letters:揭示界面導電網絡對鋰離子電池SiO基負極快充性能影響的基本機理

文章出處:【微信號:清新電源,微信公眾號:清新電源】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
    熱點推薦

    FIB-SEM技術在鋰離子電池的應用

    鋰離子電池材料的構成鋰離子電池作為現代能源存儲領域的重要組成部分,其性能的提升依賴于對電池材料的深入研究。鋰離子電池通常由正極、
    的頭像 發表于 02-08 12:15 ?423次閱讀
    FIB-SEM技術在<b class='flag-5'>鋰離子電池</b>的應用

    鋰離子電池和三元鋰電池,誰更安全?

    鋰離子電池和三元鋰電池在安全性上各有優劣。鋰離子電池憑借其成熟的技術和穩定的性能,在安全性方面有著堅實的保障;三元鋰電池雖然在能量密度上表現
    的頭像 發表于 01-23 15:19 ?552次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰離子電池</b>和三元鋰<b class='flag-5'>電池</b>,誰更安全?

    鋰離子電池的正極為什么用鋁箔負極用銅箔?

    隨著鋰離子電池應用越來越廣泛,很多人對鋰離子電池也越來越感興趣,那么為什么在鋰離子電池中正極要使用鋁箔而負極要使用銅箔呢?其實關于這一問題主要有以下幾方面的考量。 1-
    的頭像 發表于 12-17 10:10 ?2340次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰離子電池</b>的正極為什么用鋁箔<b class='flag-5'>負極</b>用銅箔?

    朗凱威鋰電池組定制新能源汽車 “動力源”—— 鋰離子電池詳解

    鋰離子電池作為新能源汽車的核心部件,具有高能量密度、長壽命、環保性能好等優點。隨著技術的不斷進步,鋰離子電池性能將不斷提高,成本將逐步降低,安全性將得到更好的保障。同時,我們也應該正
    的頭像 發表于 12-16 15:58 ?425次閱讀
    朗凱威鋰<b class='flag-5'>電池</b>組定制新能源汽車 “動力源”—— <b class='flag-5'>鋰離子電池</b>詳解

    智能化進程中的鋰離子電池

    。1992年,鋰離子電池實現商品化。 ? 鋰離子電池 鋰離子電池是一種充電電池,它主要依靠鋰離子在正極和
    的頭像 發表于 12-06 10:45 ?692次閱讀

    石墨負極鋰離子電池中的發展與儲鋰機制

    近日,清華大學張強教授團隊總結并展望了石墨負極界面的調控方法及其對鋰離子電池電化學性能的影響機制,重點介紹了石墨負極
    的頭像 發表于 10-28 11:28 ?2398次閱讀
    石墨<b class='flag-5'>負極</b>在<b class='flag-5'>鋰離子電池</b>中的發展與儲鋰機制

    使用碳復合材料提升鋰離子電池傳輸效率

    過程慢是快速充電和低溫鋰離子電池負極材料面臨的主要挑戰。因此,開發具有高導電性和優異離子擴散能力的新型負極材料成為研究熱點。三維通道結構材料
    的頭像 發表于 10-24 16:26 ?897次閱讀
    使用碳<b class='flag-5'>基</b>復合材料提升<b class='flag-5'>鋰離子電池</b>傳輸效率

    鋰離子電池的種類有哪些

    鋰離子電池的工作原理其實相當精妙。它主要由四大主材構成:正極材料、負極材料、電解液和隔膜。其中,正極和負極材料統稱為電極材料,是電池性能與價
    的頭像 發表于 10-16 14:22 ?852次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰離子電池</b>的種類有哪些

    新能源行業鋰離子電池測試

    01背景新能源行業是近年來快速發展的一個新興產業,其主要特點是利用可再生能源和清潔能源來替代傳統化石能源,從而實現能源的可持續發展。鋰離子電池作為新能源行業的核心部件之一,其性能和穩定性對整個系統
    的頭像 發表于 07-21 08:33 ?896次閱讀
    新能源行業<b class='flag-5'>鋰離子電池</b>測試

    通信電源系統的守護者:鋰離子電池

    間斷工作。本期,我們走進鋰離子電池的世界,為你揭秘鋰離子電池!1鋰離子電池結構鋰離子電池的結構如下圖所示。鋰離子電池主要由4部分組成,即正極
    的頭像 發表于 06-15 08:05 ?164次閱讀
    通信電源系統的守護者:<b class='flag-5'>鋰離子電池</b>

    什么是鋰離子電池針刺擠壓測試?

    除了針刺和擠壓測試外,還有其他幾種模擬鋰離子電池內短路的方法,如內短路器和外部加熱等。內短路器是通過在電池內部制造缺陷,并加入絕緣材料(如石蠟),然后通過外部加熱使絕緣材料融化,從而引起正負極之間
    的頭像 發表于 05-26 14:49 ?994次閱讀
    什么是<b class='flag-5'>鋰離子電池</b>針刺擠壓測試?

    鋰離子電池的優缺點及應用

    隨著科技的飛速發展,電池技術作為能源存儲的關鍵環節,在各個領域都發揮著越來越重要的作用。其中,鐵鋰離子電池以其獨特的性能和優勢,成為了電池市場中的一顆璀璨明星。本文將對鐵
    的頭像 發表于 05-24 18:02 ?3207次閱讀

    鋰離子電池化成及分容工藝概述

    01鋰離子電池 根據《中國鋰離子電池產業發展白皮書(2023年)》,全球整體鋰離子電池出貨量在2022年達到957.7GWh,同比增長70.3%。其廣泛應用于新能源汽車、電站儲能電源系統、消費
    的頭像 發表于 05-21 17:44 ?7192次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰離子電池</b>化成及分容工藝概述

    鋰離子電池的工作原理、特點及應用

    鋰離子電池,作為現代高性能電池的代表,自其誕生以來就受到了廣泛的關注和應用。它以其獨特的優勢,如高能量密度、長壽命、無記憶效應等,迅速占領了電池市場的大部分份額。本文將詳細介紹
    的頭像 發表于 05-21 16:46 ?4867次閱讀

    行星攪拌在鋰離子電池液中的關鍵作用

    鋰離子電池是電力的支柱,其重要組成部分電池液的質量和一致性至關重要。行星攪拌機擅長以高精度和可重復性混合高粘度流體,在確保鋰離子電池性能和可靠性方面發揮著關鍵作用。
    的頭像 發表于 05-07 09:31 ?554次閱讀
    行星攪拌在<b class='flag-5'>鋰離子電池</b>液中的關鍵作用
    主站蜘蛛池模板: 国产一级在线观看www色 | 精品视频免费看 | 波多野吉衣一区二区三区在线观看 | 无遮挡高清一级毛片免费 | 亚洲午夜久久影院 | videosxxoo18在线 | a4yy私人毛片在线 | 亚洲精品私拍国产福利在线 | 黄色aa毛片| 东北美女野外bbwbbw免费 | 中文字幕亚洲区 | 4hc44四虎www亚洲 | 1000部啪啪未满十八勿入中国 | 欧美色视频在线观看 | 激五月| www五月| 日韩电影毛片 | 久久久久久久久久免免费精品 | 天天干天天澡 | 国产精品午夜高清在线观看 | www.妖精视频| 自偷自拍亚洲欧美清纯唯美 | 日韩在线视频免费观看 | 国产亚洲一区二区精品 | 国模私拍福利一区二区 | 岛国最新资源网站 | 日日噜噜夜夜狠狠va视频 | 免费一级特黄欧美大片勹久久网 | 一级片特黄| 亚欧毛片基地国产毛片基地 | 午夜手机视频 | 日本特黄特色大片免费看 | 天天摸天天插 | www国产永久免费视频看看 | 在线天堂资源 | 色噜噜网站 | 免费看大美女大黄大色 | 国产婷婷高清在线观看免费 | 国内免费视频成人精品 | 又色又污又爽又黄的网站 | 99久久999久久久综合精品涩 |