电解液添加剂调控金属锂界面抑制锂枝晶及其在高比能三元锂电池中应用

锂离子电池的商用化有效推动了电子产业的发展,而如今智能手机、电动汽车,大型电网等对于锂离子电池能量密度的需求已经超过现有锂离子电池的技术水平。基于插嵌原理的锂离子电池,经过近20年的飞速发展,其能量密度已接近理论极限,这主要受制于石墨负极有限的理论比容量(372 mAh g-1)。相比而言,锂金属负极的理论比容量为3860 mAh g-1,并具有最低的还原电势(3.040 V vs. 标准氢电极),可大幅提升电池的能量密度(如锂硫电池、锂空电池),是极具应用前景的负极材料。

锂金属负极的研究始于20世纪70年代,但受制于安全因素,始终没有实现大规模商用化。金属锂负极在电池的充放电过程中不均匀沉积,生成树枝状的枝晶锂,容易刺穿隔膜,导致电池内部短路,存在极大的安全隐患。因此,实现锂离子在充放电过程中的均匀沉积对锂负极应用具有十分重要的意义。

金属锂与电解液接触时会在表面生成一层固态电解质界面膜(SEI),其结构和组成对金属锂的均匀沉积有至关重要的作用,而电解液添加剂是一种有效改善电池循环、稳定性能的手段,能在商业化生产中大规模推广。

电解液添加剂调控金属锂界面抑制锂枝晶及其在高比能三元锂电池中应用

电解液添加剂原位调控SEI的组成实现锂的均匀沉积

清华大学张强课题组提出在不改变电解液物化性质的前提下,通过引入电解液添加剂原位调控SEI的组成实现锂的均匀沉积。理论计算表明:氟代碳酸乙烯酯(FEC)具有更低LUMO能级,在与金属锂负极接触时能先于电解液溶剂还原分解,在锂负极表面生成LiF,SEI中LiF能实现锂离子均匀沉积和有效利用。采用锂铜半电池中库伦效率可提升至98%,有效减少“死锂”形成,实现锂的均匀致密沉积。FEC应用于高能的三元锂电池中,能有效降低电池极化电压,实现金属锂均匀沉积,延长锂电池循环寿命。该工作研究结果不仅对于高能三元锂电池有应用层面意义,对于其他锂金属电池的研究,如锂硫电池、锂空电池,也具有借鉴意义。

相关工作发表在Advanced Functional MaterialsDOI: 10.1002/adfm.201605989)。本文由清华大学化工系研究生张学强程新兵陈翔闫崇共同完成,通讯作者为清华大学张强

猜你喜欢

人物访谈:对话清华大学张强教授

锂硫电池中的“双亲”协同反应界面隔膜

“死灰复燃”的锂金属研究能否“星火燎原”:用能量转换的角度揭开锂枝晶的面纱

石墨烯骨架提升金属负极的安全性:低局部电流密度抑制锂枝晶生长

具有高介孔体积的三维多孔石墨烯骨架

表面极性调控抑制金属锂负极枝晶生长

阻止飞梭效应的锂硫电池三元隔膜

三维碳基集流体提升锂硫电池循环稳定性

点击上面可阅读文章



电解液添加剂调控金属锂界面抑制锂枝晶及其在高比能三元锂电池中应用

MaterialsViewsChina

官方微信平台

聚焦材料新鲜资讯

材料大牛VS新秀访谈
MVC论文排行榜每月新鲜出炉
热爱科研的你还在等什么,快加入我们一起微互动吧!!!


微信号:materialsviews

微博:materialsviews中国

欢迎个人转发和分享,公众号或媒体如需要转载,请联系:

materialsviewschina@wiley.com

关注材料科学前沿,请长按识别二维码

电解液添加剂调控金属锂界面抑制锂枝晶及其在高比能三元锂电池中应用

点击左下角“阅读原文”,阅读Advanced Functional Materials原文

本站非明确注明的内容,皆来自转载,本文观点不代表清新电源立场。

(0)
清新电源清新电源
上一篇 2017年3月14日 上午1:00
下一篇 2017年3月16日 上午1:00

相关推荐

发表回复

登录后才能评论