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儲能院在鋰金屬電池研究中取得階段性進展

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2019年07月13日  

青島儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院研究人員對鋰金屬電池用電解液進行優(yōu)化,設(shè)計了含有添加劑的雙鹽電解液、改性聚碳酸亞乙烯酯基高電壓聚合物電解質(zhì)以及剛?cè)岵母咪囯x子遷移系數(shù)的復(fù)合電解質(zhì),對開發(fā)高能的鋰金屬二次電池的具有較好的指導(dǎo)意義。


本文來源:中科院青島生物能源與過程研究所 微信公眾號 ID:official-qibebt


1研究背景


隨著經(jīng)濟全球化以及科技的快速發(fā)展,人類對能源的需求日益增加,尤其是近年來電動汽車和移動電子設(shè)備的蓬勃發(fā)展,高能量密度儲能材料成為科學(xué)研究的焦點。盡管傳統(tǒng)的以石墨為負(fù)極材料的插層式鋰離子電池在電子設(shè)備產(chǎn)品市場中占據(jù)重要地位,然而它的能量密度已經(jīng)接近其上限,逐漸無法滿足消費者的使用需求。與插層式的鋰離子電池相比,以金屬鋰直接作為負(fù)極使用的鋰金屬電池(如Li-S,Li-O2等電池體系)在能量密度方面表現(xiàn)出得天獨厚的優(yōu)勢,已經(jīng)成為近期的研究熱點。然而,金屬鋰陽極在使用過程中表現(xiàn)出許多亟待解決的實際問題。首先,它具有極高的電化學(xué)還原性能,在充放電過程中極易與電解液反應(yīng),大量消耗活性鋰和電解液。其次,不可控的枝晶生長和電極體積變化以及逐漸積累的副反應(yīng)產(chǎn)物和“死鋰”始終是金屬鋰陽極面臨的嚴(yán)峻問題。


圖1(a)DMA與鋰金屬表面成分反應(yīng)示意圖;(b)TEGDME/DME(1:1)中5 mg mL-1的DMA被金屬鋰處理前后(藍(lán)線為處理前,紅線為處理后)的發(fā)射光譜曲線;(c)DMA探針法觀察循環(huán)后鋰金屬表面活性鋰分布的過程


依托中科院青島能源所建設(shè)的青島儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院(以下簡稱“青島儲能院”)研究人員深入分析了鋰金屬的特性,考慮到實際應(yīng)用中的客觀情況,首先從原位實時形成角度來構(gòu)筑人造界面(Chem. Mater. 2017, 29, 4682-4689),實現(xiàn)負(fù)極穩(wěn)定的鋰沉積和脫出;此外,工作人員對鋰金屬電池用電解液進行優(yōu)化,分別設(shè)計了含有添加劑的雙鹽電解液(Small, 2019, 1900269),改性聚碳酸亞乙烯酯基高電壓聚合物電解質(zhì)(J. Mater. Chem. A, 2019, 7, 5295-5304)以及剛?cè)岵母咪囯x子遷移系數(shù)的復(fù)合電解質(zhì)(Small, 2018,14, 1802244),對金屬鋰陽極的界面進行有效的改性調(diào)控,對開發(fā)高能的鋰金屬二次電池的具有較好的指導(dǎo)意義。其中,實驗所用添加劑為青島儲能院自主開發(fā)的新型大陰離子結(jié)構(gòu)的全氟叔丁氧基三氟硼酸鋰(LiTFPFB)。


2研究進展


隨著鋰金屬陽極保護工作的不斷深入,研究人員對鋰金屬電池中的鋰枝晶和“死鋰”導(dǎo)致的失效機理越發(fā)關(guān)注,但是由于兩者相似的形貌,如何觀測和區(qū)分兩者是一個非常有挑戰(zhàn)的課題,而這個問題對于了解電池失效機理和預(yù)測鋰金屬電池的循環(huán)壽命極其重要。為描述鋰金屬負(fù)極表面活性鋰物種分布,并區(qū)分鋰枝晶和“死鋰”,青島儲能院的研究人員受分析化學(xué)中熒光探針方法的啟發(fā),設(shè)計了一種 9,10-二甲基(DMA)熒光探針,通過傳統(tǒng)可見光學(xué)手段完成了這項任務(wù),該技術(shù)得到了國際同行的肯定,相關(guān)成果撰寫了題目為“Fluorescence Probing of Active Lithium Distribution for Lithium Metal Anode”的科研論文(Angewandte Chemie International Edition,2019,DOI:10.1002/anie.201900105)。


3研究意義


在電池進行充放電循環(huán)后,金屬鋰負(fù)極表面可能會產(chǎn)生副產(chǎn)物積累(大量副產(chǎn)物包覆會使活性鋰失活,即產(chǎn)生“死鋰”)。因此研究人員將熒光小分子DMA均勻涂覆在循環(huán)后的鋰金屬表面。由于DMA可以與活性鋰發(fā)生熒光猝滅的反應(yīng),而在副產(chǎn)物表面保持穩(wěn)定,因此可以表征鋰離子電池陽極表面活性鋰及其副產(chǎn)物在各種電解質(zhì)中的分布情況,為鋰離子電池電解質(zhì)的選擇提供了重要的參考依據(jù);在鋰沉積溶解過程中,副產(chǎn)物的積累被可視化和半定量地識別出來,可以把電池的性能衰減與副產(chǎn)物的量聯(lián)系起來,實現(xiàn)對電池性能失效的防控預(yù)警;在循環(huán)后的鋰負(fù)極表面可以清楚地識別出鋰枝晶和“死鋰”的位置, 能夠?qū)κщ姵剡M行原因分析。這項技術(shù)為鋰金屬電池的失效機理分析提供了一個思路和方向。


相關(guān)系列研究獲得了國家自然科學(xué)基金杰出青年科學(xué)基金,新能源汽車固態(tài)電池項目,中科院深海先導(dǎo)專項,山東省重點研發(fā)計劃基金,中科院青年促進會基金等項目支持。




原標(biāo)題:青島儲能院在鋰金屬電池研究中取得階段性進展


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