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

微量多功能添加劑顯著提升4.8V富鎳正極和硅氧負極電池的超高壓性能

清新電源 ? 來源:清新電源 ? 2024-12-23 09:26 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

文章信息

第一作者:張瑀凈

通訊作者:張軼銘,王略,孫潔

單位:天津大學

衢州資源化工創新研究院

國聯汽車動力電池研究院有限責任公司

研究背景

高壓富鎳正極 (如LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2, NCM811) 與高容量硅基負極相結合,被認為是高能量密度鋰離子電池(LIBs)的理想候選者之一。然而,在高鎳含量、高電壓和極端溫度等苛刻條件工作時,富鎳正極將發生嚴重的界面和結構問題,包括電解液氧化分解、正極電解質界面(CEI)破壞、表面相變和顆粒開裂等,導致容量的急劇衰減。由LiPF6水解反應產生的有害HF將進一步加劇正極表界面的不可逆破壞,并導致過渡金屬離子溶出。高壓充電時,由溶劑氧化和正極表面晶格釋放的自由基(如烷基、烷氧基和活性氧自由基)會引發電解液分解的鏈式反應,導致界面持續惡化和不安全的氣體釋放。在負極方面,硅基負極巨大的體積膨脹(SiOx,~200%;Si,~300%)加劇了固體電解質界面(SEI)的持續破壞/重建,并導致電極開裂和活性鋰損失,對電池壽命帶來巨大挑戰。為同時解決上述問題,電解液添加劑分子結構的合理設計至關重要,旨在構建堅固的雙電解質界面層 (CEI和SEI),并同時發揮多功能作用清除有害成分,顯著提升高能量密度LIBs的電化學性能。

成果簡介

近日,來自天津大學的孫潔教授團隊&國聯汽車動力電池研究院有限責任公司王略博士在國際知名期刊《Advanced Energy Materials》上發表了一篇題為“Trace Multifunctional Additive Enhancing 4.8 V Ultra-High Voltage Performance of Ni-Rich Cathode and SiOxAnode Battery”的研究論文,張瑀凈為本文第一作者。該文章針對添加劑分子結構設計,提出了一種官能團整合策略,通過多種功能基團和電子結構的積極協同,開發單一、微量的多功能電解液添加劑。2-氰基-3-氟吡啶-5-硼酸頻哪醇酯(FTDP)可同時在正負極表面構建堅固的CEI和SEI,并發揮清除HF,淬滅自由基和抑制過渡金屬離子溶出等多功能作用。僅添加0.2 wt.% FTDP,NCM811/Li電池即使在超高電壓(4.8 V)、高溫(60 °C)和高倍率(10 C)的惡劣條件下也表現出卓越的電化學性能。1.6 Ah的NCM811/SiOx軟包電池在1.0 A的電流下循環300次后,容量保持率高達84.0%。該工作為合理篩選和設計微量多功能電解液添加劑以促進高能量密度LIBs的發展提供了實際參考。

7039e2d4-be62-11ef-9310-92fbcf53809c.png

圖1.多功能電解液添加劑(FTDP)實現高性能LIBs策略概述

主要結果

7047cf7a-be62-11ef-9310-92fbcf53809c.png

圖2.FTDP添加劑的電化學特性和多功能性。a)電解液中各組分的HOMO和LUMO能級。b)正掃LSV (3.0-6.0 V),掃描速率為1 mV s-1。c)負掃LSV (3.0-0.01 V),掃描速率為1 mV s-1。d)含有不同電解液的DPPH溶液的EPR測試結果。e)含有不同電解液的DPPH溶液的褪色(插圖)和相應的紫外吸光度光譜。f)含有100 ppm H2O的FTDP電解液在儲存24小時后的19F NMR光譜。

7052696c-be62-11ef-9310-92fbcf53809c.png

圖3.使用不同電解液的NCM811/Li半電池的電化學性能。a)使用不同電解液的NCM811/Li電池的初始充放電曲線比較。b)使用不同電解液的NCM811/Li電池在0.5 C電流下循環性能(1 C=200 mA g-1)。c)使用不同電解液的NCM811/Li電池(3-4.3 V)的高倍率性能。d )和e)分別使用BE和FTDP-BE電解液的NCM811/Li電池的CV曲線。f)不同電解液下NCM811/Li電池峰值電流與掃描速率1/2之間的線性關系。g)使用不同電解液的NCM811/Li電池在60 ℃下0.5 C時的循環性能。h)使用不同電解液的NCM811/Li電池在超高截止電壓4.8 V下1 C時的循環性能。i)本工作與先前報道的高壓NCM811/Li電池的電化學性能比較。

7060e938-be62-11ef-9310-92fbcf53809c.png

圖4.FTDP衍生CEI及其對NCM811正極的保護作用。使用a) BE和b) FTDP-BE電解液的NCM811正極在0.5 C下循環100次后的SEM圖像。使用c) BE和d) FTDP-BE電解液的NCM811正極在0.5 C下循環100次后的HRTEM圖像。e)在BE中循環的NCM811正極的C 1s XPS光譜。在FTDP-BE中循環的NCM811正極的f) C 1s;g) N 1s; h) B 1s XPS光譜。i) NCM811/Li半電池在完全放電狀態下使用不同電解液循環100次后的鋰負極ICP-OES結果。

706bbe80-be62-11ef-9310-92fbcf53809c.png

圖5.硅基負極的界面特性和電化學性能。a) BE和b) FTDP-BE中0.2 C下循環50次后從全電池中取出的SiOx負極的SEM圖像。c) BE和d) FTDP-BE中循環后SiOx負極的HRTEM圖像。e) BE中循環后SiOx負極的F 1s XPS光譜。FTDP-BE中循環后SiOx負極的f) F 1s; g) N 1s; h) B 1s XPS光譜。i) BE和j) FTDP-BE電解液中硅基半電池的CV曲線。k)不同電解液中硅基半電池的高倍率性能(2-0.01 V)。l)不同電解液中硅基半電池在0.2 C下的循環性能(1 C=500 mA g-1)。

707cec5a-be62-11ef-9310-92fbcf53809c.png

圖6.使用不同電解液的NCM811/SiOx全電池的電化學性能。a)使用不同電解液的NCM811/SiOx全電池在0.2 C電流下的循環性能(1 C=200 mA g-1)。b) BE和c) FTDP-BE中 NCM811/SiOx全電池循環不同圈數的相應充放電曲線。d)不同電解液中NCM811/SiOx全電池的高倍率性能(2-4.3 V)。e)使用不同電解液的NCM811/SiOx全電池在超高截止電壓4.6 V下0.2 C時的循環性能。f)使用FTDP-BE電解液的NCM811/SiOx軟包電池在1.0 A電流下的循環性能。

總結與展望

FTDP作為一種多功能電解液添加劑,以0.2 wt.%的微量添加,顯著提高了富鎳正極和硅氧負極電池的電化學性能。FTDP能在正極和負極表面優先分解參與形成保護性CEI和SEI。具體來說,生成的富含B和CN的CEI可有效抑制過渡金屬離子溶出并保持正極的完整性,而生成的富含LiF、Li3N的SEI提供了良好的機械性能和快速動力學,從而抑制負極開裂并提升高倍率性能。FTDP的多功能性,包括淬滅自由基、抑制LiPF6水解和HF生成,進一步提高了電極表界面的穩定性。因此,NCM811/Li電池即使在超高電壓(4.8 V)、高溫(60 °C)和高倍率(10 C)等惡劣條件下也表現出卓越的電化學性能。特別是在超高電壓4.8 V下以1C的電流經200次循環后容量保持率高達80.3%。NCM811/SiOx軟包電池出色的長循環性能也突顯了FTDP的應用潛力。這項工作為合理篩選和設計單一的微量多功能電解液添加劑以促進高能量密度鋰離子電池的發展提供了實際參考。

通訊作者簡介

孫潔,天津大學化工學院,教授,博士生導師?!禕attery Energy》、《ACS Sustain. Chem. Eng.》、《Trans. Tianjin Univ.》、《中國科技論文》編委。主要從事鋰離子電池、鈉離子電池、電催化方向的研究。以通訊作者和第一作者身份在Nat. Nanotechnol., Nat. Commun., Chem. Rev., Energy Environ. Sci., Adv. Mater., Adv. Energy Mater., ACS Nano, Nano Lett., Energy Storage Mater.等期刊發表研究論文70余篇。單篇最高被引1000余次,總被引2萬余次。

文章鏈接

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/aenm.202403751

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
  • 電解液
    +關注

    關注

    10

    文章

    860

    瀏覽量

    23467
  • 電池
    +關注

    關注

    84

    文章

    11040

    瀏覽量

    134545

原文標題:天津大學孫潔Adv. Energy Mater.: 微量多功能添加劑顯著提升4.8 V富鎳正極和硅氧負極電池的超高壓性能

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
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    群芯微電子推出3300V超高壓光繼電器系列

    國產光耦龍頭——群芯微電子,重磅推出3300V超高壓光繼電器系列!以全固態光耦技術為核心,不僅徹底解決1000V+系統當務之急,更以超前規格為未來更高電壓平臺鋪路!
    的頭像 發表于 06-27 11:52 ?112次閱讀
    群芯微電子推出3300<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>超高壓</b>光繼電器系列

    TPS61280E 具有真正旁路和 1.2V I/O 邏輯的 4.8V、4.5A DC/DC 升壓轉換器數據手冊

    TPS6128xD/E 器件為由鋰離子、、負極、鋰離子或 LiFePO4 電池供電的產品提供電源解決方案。電壓范圍針對智能手機或平板電
    的頭像 發表于 06-05 14:35 ?206次閱讀
    TPS61280E 具有真正旁路和 1.2<b class='flag-5'>V</b> I/O 邏輯的 <b class='flag-5'>4.8V</b>、4.5A DC/DC 升壓轉換器數據手冊

    超高壓MOS在輔助電源上的應用

    以提高電路的可靠性和可維護性。 五、推薦選型參數 輔助電源主推超高壓MOS選型如下 :1、耐壓:800V~1500V之間,主流是800V/1200
    發表于 02-10 13:07

    切割液潤濕用哪種類型?

    18144379175 如何選擇適合的晶切割液用潤濕 兼容性 :要與晶切割液的主要成分,如聚乙二醇等高分子聚合物充分相容,不產生分層、沉淀等現象,保證切割液體系穩定。 切割性能
    發表于 02-07 10:06

    研究論文::乙烯碳酸酯助力聚合物電解質升級,提升高電壓鋰金屬電池性能

    1、 導讀 >> ? ? 該研究探討了乙烯碳酸酯(VC)添加劑在聚丙烯酸酯(PEA)基固態聚合物電解質中的作用。結果表明,VC添加劑顯著提升了電解質的鋰離子電導率和遷移數,同時提高了鋰
    的頭像 發表于 01-15 10:49 ?649次閱讀
    研究論文::乙烯碳酸酯助力聚合物電解質升級,<b class='flag-5'>提升</b>高電壓鋰金屬<b class='flag-5'>電池</b><b class='flag-5'>性能</b>

    具有優越循環性的雙重改性的低應變正極軟包全電池

    研究背景鋰離子電池 (LIB) 陰極材料是高容量層狀氧化物 LiTMO2(其中 TM = Ni、Mn、Co)的深入研究主題,特別是在 LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 的背景下
    的頭像 發表于 01-07 14:47 ?1256次閱讀
    具有優越循環性的雙重改性的低應變<b class='flag-5'>富</b><b class='flag-5'>鎳</b><b class='flag-5'>正極</b>軟包全<b class='flag-5'>電池</b>

    篩選理想的預鋰化正極應用于無負極金屬鋰電池

    循環中死鋰的生成和持續的副反應等,都會造成AF-LMBs的容量快速衰減。因此,引入預鋰化正極來補充額外的活性鋰能夠有效延長AF-LMBs的循環壽命。此前工作表明,三元層狀氧化物正極(LiTMO2, TM=Ni/Co/Mn, Li1相)在過放電到1.6
    的頭像 發表于 12-24 11:07 ?972次閱讀
    篩選理想的預鋰化<b class='flag-5'>正極</b>應用于無<b class='flag-5'>負極</b>金屬鋰<b class='flag-5'>電池</b>

    離子液體添加劑用于高壓負極鋰金屬電池

    ? ? ? ?研究背景 基于雙(氟磺?;啺蜂嚕↙iFSI)的濃縮電解質已被提出作為無負極鋰金屬電池(AFLMB)的有效鋰兼容電解質。然而在游離溶劑分子較少、FSI陰離子顯著增加的濃縮電解質中
    的頭像 發表于 12-10 11:00 ?1208次閱讀
    離子液體<b class='flag-5'>添加劑</b>用于<b class='flag-5'>高壓</b>無<b class='flag-5'>負極</b>鋰金屬<b class='flag-5'>電池</b>

    北大潘鋒ACS Nano:高熵巖鹽表面層穩定超高單晶正極

    【研究背景】 近年來,電動汽車、儲能電網和消費電子等領域對高能量密度、長壽命鋰電池的需求不斷增加,推動了超高單晶層狀氧化物作為下一代鋰電正極材料的研究。
    的頭像 發表于 12-10 10:32 ?1192次閱讀
    北大潘鋒ACS Nano:高熵巖鹽表面層穩定<b class='flag-5'>超高</b><b class='flag-5'>鎳</b>單晶<b class='flag-5'>正極</b>

    中科院溫兆銀教授:鋰離子電池表面梯度陰極

    ? 研究背景 豐富的分層氧化物正極材料(如LiNixCoyMnzO2, 簡稱NCM)因其高理論比容量、快速的電子/離子傳輸速率和較高的輸出電壓,成為下一代高能量密度鋰離子電池的理想候選正極
    的頭像 發表于 11-22 10:18 ?1003次閱讀
    中科院溫兆銀教授:鋰離子<b class='flag-5'>電池</b>表面梯度<b class='flag-5'>富</b><b class='flag-5'>鎳</b>陰極

    電流方向從電源的正極負極是嗎

    ),它定義為每秒通過導體橫截面的電荷量。 電壓 電壓是推動電荷流動的力量,單位是伏特(V)。在電池或電源中,電壓是正極負極之間的電勢差。電壓促使電子從
    的頭像 發表于 10-09 10:27 ?2w次閱讀

    放電時電流從正極流出還是負極

    電池或電源放電的過程中,關于電流的方向,有一個基本的原則需要明確:在電路中,電流總是從電源的正極流出,然后通過外部電路流向電源的負極,最后通過電源內部返回到正極,形成一個完整的電流回
    的頭像 發表于 10-09 10:26 ?8114次閱讀

    關于立柱機器人在內蒙古飼料添加劑碼垛現場的應用

    ? ??? ?隨著內蒙地區飼料添加劑產業的不斷發展,生產效率、成本控制以及產品質量成為了企業關注的焦點。傳統的人工碼垛方式不只效率低下,而且容易出錯,同時還會增加人工成本和全安風險。因此,越來越多
    的頭像 發表于 08-16 10:32 ?425次閱讀

    鎳氫電池的電壓特性

    鎳氫電池是一種堿性電池,其正極材料為氫氧化(NiOOH),負極材料為金屬氫化物(如氫化鑭L
    的頭像 發表于 07-19 15:40 ?4185次閱讀

    鎳氫電池負極材料是什么

    1. 鎳氫電池的基本原理 鎳氫電池是一種堿性電池,其工作原理基于氫氣和化合物之間的氧化還原反應。在放電過程中,正極材料(氫氧化
    的頭像 發表于 07-19 15:34 ?2156次閱讀
    主站蜘蛛池模板: 999伊人 | 老司机51精品视频在线观看 | 女人张开腿给男人桶爽免费 | xxxx日本在线播放免费不卡 | 国产免费一区二区三区最新 | 激情欧美一区二区三区中文字幕 | 美女禁处| 福利视频一区二区 | 亚洲欧美视频在线观看 | 乱小说录目伦800 | 久久精品国产99久久72 | 日韩无 | 永久看日本大片免费 | 国产在线精品观看 | 国产精品久久久久久免费播放 | 人人爽天天爽夜夜爽qc | 手机在线观看你懂得 | aaaa视频 | 一级毛片真人免费播放视频 | 亚洲一区二区三区四区在线 | 爽爽爽爽爽爽a成人免费视频 | 香蕉成人国产精品免费看网站 | 色综合成人 | 天天摸天天爽天天澡视频 | 欲色天天| 波多野结衣在线观看一区 | 97大香伊在人人线色 | 国产精品美女免费视频观看 | 永久在线免费 | 国产精品久久久久久免费播放 | 99色网站 | yy8090韩国日本三理论免费 | 亚洲成人一级片 | 萌白酱一线天粉嫩喷水在线观看 | 中文字幕有码视频 | 夜夜狠狠 | 日韩一级片免费在线观看 | 色屁屁www免费看视频影院 | 色吧亚洲欧美另类 | 国产精品久久久亚洲 | 久久九九国产 |