0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)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(xiě)文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

從分子尺度分析SEI形成機(jī)理及其在鋰生長(zhǎng)過(guò)程中的動(dòng)態(tài)演化過(guò)程

清新電源 ? 來(lái)源:清新電源 ? 作者:梧桐 ? 2022-10-20 09:30 ? 次閱讀

01

研究背景

鋰金屬電池在實(shí)際使用過(guò)程中存在鋰枝晶生長(zhǎng)和庫(kù)侖效率差等問(wèn)題,這與在鋰負(fù)極上形成的固體電解質(zhì)界面(SEI)不穩(wěn)定和易破碎有關(guān)。固體電解質(zhì)界面由于其化學(xué)組成和結(jié)構(gòu)復(fù)雜,且鋰金屬/電解質(zhì)之間存在劇烈且不明確的化學(xué)/電化學(xué)反應(yīng),所以被認(rèn)為是鋰基電池中“最重要但最難理解的”部分。

自20世紀(jì)70年代以來(lái),研究者一直致力于使用各種先進(jìn)表征技術(shù)(XPS、FTIR、NMR和TEM等)來(lái)了解鋰負(fù)極上SEI(Li-SEI)的性質(zhì)和特征。到目前為止,科研人員已經(jīng)認(rèn)識(shí)到Li-SEI由無(wú)機(jī)和有機(jī)成分組成,具有復(fù)雜的鑲嵌或多層結(jié)構(gòu),同時(shí)其中幾種關(guān)鍵無(wú)機(jī)成分(LiF和Li2O等)已可以被定量分析。

盡管已對(duì)Li-SEI中無(wú)機(jī)成分進(jìn)行大量研究,但對(duì)有機(jī)成分的研究仍比較匱乏。作為L(zhǎng)i-SEI的重要組成部分,有機(jī)成分在促進(jìn)通過(guò)SEI的鋰離子轉(zhuǎn)移,以及調(diào)節(jié)SEI機(jī)械性能以適應(yīng)電極急劇體積變化方面起著至關(guān)重要的作用。研究發(fā)現(xiàn),SEI中有機(jī)成分主要是低分子量有機(jī)鋰鹽和低聚物,這些低聚物源自電解質(zhì)溶劑和鋰金屬之間的寄生反應(yīng),無(wú)法提供足夠柔韌性以適應(yīng)鋰金屬負(fù)極的體積變化,導(dǎo)致庫(kù)倫效率較低。

最近,長(zhǎng)鏈有機(jī)聚合物已被嘗試用于改善Li-SEI的機(jī)械性能和離子電導(dǎo)率,以了解SEI的特性。然而,對(duì)Li-SEI有機(jī)-無(wú)機(jī)結(jié)構(gòu)的調(diào)控仍然是一個(gè)長(zhǎng)期試驗(yàn)的過(guò)程,特別是在分子水平上對(duì)Li-SEI形成機(jī)制的認(rèn)識(shí)不足,需要進(jìn)一步研究。

02

成果簡(jiǎn)介

近期,中科大焦淑紅教授、美國(guó)陸軍研究實(shí)驗(yàn)室許康教授、蘇州大學(xué)程濤教授和德國(guó)柏林亥姆霍茲材料和能源中心Yan Lu教授Cell Reports Physical Science上發(fā)表了題為Molecular understanding of interphase formationvia operando polymerization on lithium metal anode的文章。本工作通過(guò)在醚類(lèi)電解質(zhì)中原位聚合形成固體電解質(zhì)界面(SEI),從分子尺度分析SEI形成機(jī)理及其在鋰生長(zhǎng)過(guò)程中的動(dòng)態(tài)演化過(guò)程。

原位聚合過(guò)程是通過(guò)消耗阻聚劑和LiNO3,在鋰-電解質(zhì)界面形成無(wú)機(jī)鋰鹽而引發(fā)形成了聚合物-無(wú)機(jī)復(fù)合材料SEI。該SEI具有優(yōu)異機(jī)械柔韌性和自愈性,在電化學(xué)過(guò)程中有效實(shí)現(xiàn)超過(guò)100次鋰嵌入脫出行為,實(shí)現(xiàn)99.73%的超高庫(kù)侖效率。這項(xiàng)工作對(duì)深入理解SEI形成及對(duì)鋰金屬電極影響具有重要意義,為實(shí)現(xiàn)高性能鋰金屬電池提供新思路。

03

圖文導(dǎo)讀

7796e074-4ffe-11ed-a3b6-dac502259ad0.png


1. 聚合物-無(wú)機(jī)SEI的聚合機(jī)理。(a) SEI層的化學(xué)組成和結(jié)構(gòu)示意圖;(b)SEI形成的“鎖定和解鎖”聚合機(jī)理。

聚合物-無(wú)機(jī)SEI的聚合過(guò)程。作者提出了一種新型在鋰-電解質(zhì)界面原位聚合的機(jī)理,用于在LiFSI/LiNO3-DOL電解質(zhì)中形成富含聚合物的SEI,并使用多種表征技術(shù)對(duì)原位聚合SEI的成分和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析。聚合物-無(wú)機(jī)復(fù)合材料SEI通過(guò)界面限制的“鎖定和解鎖”聚合過(guò)程形成,該過(guò)程是通過(guò)消耗阻聚劑LiNO3,在電化學(xué)界面處形成無(wú)機(jī)鋰鹽而引發(fā),隨后由引發(fā)劑FSO2NSO2-自由基引發(fā)環(huán)狀醚溶劑瞬時(shí)聚合,該SEI主要由平均分子量達(dá)到20,000g mol-1的長(zhǎng)鏈聚DOL和無(wú)機(jī)成分組成(Li2O,LiF,Li3N和Li2CO3),從而使SEI具有出色柔韌性和彈性。

77aafe1a-4ffe-11ed-a3b6-dac502259ad0.png


圖2. 鋰成核前和沉積后形成的SEI結(jié)構(gòu)表征。(a, b)首次放電形成SEI和首循環(huán)后新形成SEI的GPC圖;(c, d)基于AFM-納米紅外拉伸的形貌和對(duì)應(yīng)二維圖;(e-g)放電至1.4 V和0 V時(shí)Cu上SEI的XPS光譜;(h, i)放電至0 V時(shí)O-、C2H2O-和CHO2-的TOF-SIMS的三維圖。

聚合物-無(wú)機(jī)SEI的化學(xué)組成和結(jié)構(gòu)。通過(guò)對(duì)放電/充電后Li||Cu電池形成的SEI進(jìn)行凝膠滲透色譜(GPC)分析來(lái)鑒定SEI中聚合物含量。在放電至0 V時(shí),形成的SEI中聚合物的Mw為8461g mol-1,而首次循環(huán)后增加到20240g mol-1,表明聚合在鋰沉積物存在時(shí)更強(qiáng)烈。

通過(guò)原子力顯微鏡-紅外納米光譜(AFM-nanoIR)和同步傅立葉變換紅外(s-FTIR)光譜證實(shí)聚合產(chǎn)物為聚DOL,二維圖像表明聚DOL在SEI層中均勻分布。為了進(jìn)一步闡明聚合物-無(wú)機(jī)SEI的化學(xué)成分和結(jié)構(gòu),作者對(duì)電化學(xué)過(guò)程各個(gè)階段Cu電極上形成的SEI進(jìn)行XPS表征,發(fā)現(xiàn)SEI表面層上的主要含量是聚-DOL,同時(shí)到無(wú)機(jī)化合物L(fēng)iF,Li2O,Li3N和LixNOy,表面刻蝕后XPS光譜基本不變,但聚-DOL相關(guān)信號(hào)變?nèi)?,無(wú)機(jī)化合物(尤其是Li2O)變強(qiáng),表明SEI內(nèi)部富含Li2O,而外層富含聚合物。

77ea3a4e-4ffe-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

3.鋰沉積和界面聚合SEI的形態(tài)演變。(a-f) 鋰沉積不同時(shí)間的SEI層的冷凍透射照片;(g) 鋰沉積和SEI形態(tài)演變示意圖。

聚合物-無(wú)機(jī)SEI的形態(tài)演變。作者進(jìn)一步進(jìn)行低溫透射電子顯微鏡(cryo-TEM)表征,以研究鋰沉積過(guò)程中聚合物-無(wú)機(jī)SEI層的形態(tài)演變。如圖所示,在Li沉積初始階段(150 s)形成厚~100 nm且起皺的SEI層。令人驚訝的是,在Li沉積12分鐘后,SEI急劇拉伸和減薄至~20 nm,并最終在Li沉積24分鐘后達(dá)到~7 nm,這表明聚合的SEI具有高柔性和致密性,并且與其富含的聚合物特征相吻合,SEI層的有機(jī)/聚合物性質(zhì)也被SEI在低溫TEM成像過(guò)程中對(duì)電子束極高靈敏度所證實(shí)。

78047454-4ffe-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

圖4.鋰金屬電池在LiFSI-LiNO3-DOL和LiFSI-LiNO3-DME電解質(zhì)的電化學(xué)性能。(a) 鋰沉積/剝離的電壓-時(shí)間曲線;(b) 循環(huán)過(guò)程中庫(kù)倫效率;(c) Li||LFP全電池循環(huán)性能。

不同電解質(zhì)中電化學(xué)性能研究。原位聚合的Li-SEI在促進(jìn)鋰金屬負(fù)極可逆性方面具有顯著優(yōu)勢(shì):(1)優(yōu)異的機(jī)械柔韌性和自愈性,有效地防止Li表面暴露,抑制局部Li沉積和SEI持續(xù)生長(zhǎng);(2)聚合相納米厚度具有均勻性,有助于鋰離子快速且均勻傳導(dǎo)。

因此,原位聚合Li-SEI有利于形成低曲折度和低表面積球形或棒狀Li沉積物,有助于減少“死鋰”,并最大限度地減少Li消耗,以實(shí)現(xiàn)超高庫(kù)倫效率(99.73%)。在低N/P比的Li||Cu半電池和Li||LFP全電池中,原位聚合SEI具有更好電化學(xué)動(dòng)力學(xué)行為,實(shí)現(xiàn)電池長(zhǎng)期穩(wěn)定循環(huán)。

04

總 結(jié)

本工作中,作者通過(guò)在醚基電解質(zhì)中原位聚合形成聚合物-SEI的過(guò)程,并揭示了可控聚合SEI的“鎖定和解鎖”機(jī)理:聚合過(guò)程中FSI-F自由基作為引發(fā)劑,LiNO3作為抑制劑,用于DOL聚合。這種聚合形成的SEI是一種高柔性和致密性的聚合物-無(wú)機(jī)復(fù)合材料,表現(xiàn)出快速且均勻的Li+傳輸行為,可以促進(jìn)微米級(jí)和低彎曲度的Li沉積。

憑借優(yōu)異柔韌性和穩(wěn)定性,該聚合物-無(wú)機(jī)SEI通過(guò)自拉伸和自愈合有效地容納超過(guò)100倍的鋰容量,同時(shí)可以防止新沉積的鋰暴露于液體電解質(zhì),以這種方式,最大限度的降低不可逆容量損失,實(shí)現(xiàn)99.73%超高庫(kù)倫。形成聚合物-無(wú)機(jī)SEI的這種“鎖定和解鎖”機(jī)制揭示了以往SEI難以研究的動(dòng)態(tài)過(guò)程,為構(gòu)建理想Li-SEI界面提供理論指導(dǎo),并為實(shí)用化高性能鋰金屬電池的提供了新思路。





審核編輯:劉清

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫(xiě)或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。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(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 傅立葉變換
    +關(guān)注

    關(guān)注

    3

    文章

    99

    瀏覽量

    32334
  • 固體電解質(zhì)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    46

    瀏覽量

    8376
  • 鋰金屬電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    133

    瀏覽量

    4293

原文標(biāo)題:中科院焦淑紅等Cell Reports Physical Science:從分子尺度認(rèn)識(shí)聚合物-無(wú)機(jī)SEI形成機(jī)制

文章出處:【微信號(hào):清新電源,微信公眾號(hào):清新電源】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

收藏 人收藏

    評(píng)論

    相關(guān)推薦

    LM5145pre-bias啟機(jī)過(guò)程中的電壓反灌問(wèn)題

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《LM5145pre-bias啟機(jī)過(guò)程中的電壓反灌問(wèn)題.pdf》資料免費(fèi)下載
    發(fā)表于 09-27 10:19 ?0次下載
    LM5145<b class='flag-5'>在</b>pre-bias啟機(jī)<b class='flag-5'>過(guò)程中</b>的電壓反灌問(wèn)題

    比較器轉(zhuǎn)換的過(guò)程中為什么存在振蕩?

    將會(huì)不停地出現(xiàn)火花。圖1a給出了比較電壓VR設(shè)定在2V的一個(gè)簡(jiǎn)單的比較器。轉(zhuǎn)換的過(guò)程中,緩慢上升下降的輸入信號(hào)趨向于多次觸發(fā)輸出。圖1b,R1和R2
    發(fā)表于 08-19 07:12

    RIGOL產(chǎn)品材料應(yīng)力測(cè)試過(guò)程中的應(yīng)用

    、強(qiáng)度、剛度、穩(wěn)定性等,可以精確地控制產(chǎn)品質(zhì)量。本篇解決方案將介紹RIGOL產(chǎn)品材料應(yīng)力測(cè)試過(guò)程中的應(yīng)用。
    的頭像 發(fā)表于 07-12 17:01 ?266次閱讀
    RIGOL產(chǎn)品<b class='flag-5'>在</b>材料應(yīng)力測(cè)試<b class='flag-5'>過(guò)程中</b>的應(yīng)用

    電容充放電過(guò)程中電壓的變化規(guī)律

    電容充放電過(guò)程中電壓的變化規(guī)律是一個(gè)非常重要的電子學(xué)課題,涉及到電容器的基本工作原理和特性。在這篇文章,我們將詳細(xì)探討電容充放電過(guò)程中電壓的變化規(guī)律,包括電容的基本特性、充電過(guò)程、放
    的頭像 發(fā)表于 07-11 09:43 ?3913次閱讀

    定華雷達(dá)知識(shí)講堂:雷達(dá)物位計(jì)測(cè)量過(guò)程中的干擾有哪些?

    用戶介紹一下DHE雷達(dá)物位計(jì)測(cè)量過(guò)程中產(chǎn)生干擾的具體因素都有哪些。 一、DHE雷達(dá)物位計(jì)測(cè)量過(guò)程中,常見(jiàn)的干擾可分為兩種:直流干擾和交流干擾。 1、直流干擾? ? ???
    的頭像 發(fā)表于 06-26 16:03 ?329次閱讀

    信號(hào)分析過(guò)程主要包括哪些步驟

    信號(hào)分析是一種對(duì)信號(hào)進(jìn)行處理和分析的方法,用于提取信號(hào)的有用信息,以便進(jìn)行進(jìn)一步的處理和應(yīng)用。信號(hào)分析過(guò)程主要包括以下幾個(gè)步驟: 信號(hào)采
    的頭像 發(fā)表于 06-03 10:19 ?617次閱讀

    信號(hào)分析過(guò)程主要包括哪些

    信號(hào)分析是信號(hào)處理的重要組成部分,它的目標(biāo)是復(fù)雜的信號(hào)中提取出有用的信息。信號(hào)可以是來(lái)自各種來(lái)源的模擬或數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù),如聲音、圖像、生物信號(hào)、電磁信號(hào)等。信號(hào)分析
    的頭像 發(fā)表于 05-16 17:06 ?912次閱讀

    測(cè)量過(guò)程中如何調(diào)節(jié)檢流計(jì)的靈敏度

    檢流計(jì)是一種高靈敏度的電流測(cè)量?jī)x器,常用于測(cè)量微小電流。測(cè)量過(guò)程中,根據(jù)需要調(diào)節(jié)檢流計(jì)的靈敏度是確保測(cè)量準(zhǔn)確性的重要步驟。
    的頭像 發(fā)表于 05-11 18:26 ?3261次閱讀

    使用FreeRTOS過(guò)程中如何退出Tickless?

    使用FreeRTOS過(guò)程中,如果設(shè)置Tickless,那要怎么退出呢?進(jìn)入Tickless模式的話應(yīng)該是吧系統(tǒng)滴答中斷給關(guān)閉了,如果我沒(méi)有外部中斷的情況下,那系統(tǒng)是不是就不會(huì)喚醒了,百思不得其解,還望高人指點(diǎn)一二
    發(fā)表于 04-17 06:26

    IGBT模塊封裝過(guò)程中的技術(shù)詳解

    IGBT 模塊封裝采用了膠體隔離技術(shù),防止運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生爆炸;第二是電極結(jié)構(gòu)采用了彈簧結(jié)構(gòu),可以緩解安裝過(guò)程中對(duì)基板上形成開(kāi)裂,造成基板的裂紋;第三是對(duì)底板進(jìn)行加工設(shè)計(jì),使底板與散熱器緊密接觸,提高了模塊的熱循環(huán)能力。
    發(fā)表于 04-02 11:12 ?1058次閱讀
    IGBT模塊封裝<b class='flag-5'>過(guò)程中</b>的技術(shù)詳解

    陶瓷電熔爐啟動(dòng)過(guò)程中升溫停止問(wèn)題的原因及解決辦法分析

    放射性廢物的處置問(wèn)題一直是核工業(yè)發(fā)展過(guò)程中不可忽視的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。核燃料后處理循環(huán)過(guò)程中產(chǎn)生的高放廢液的安全處置是放射性廢物處理的關(guān)鍵,國(guó)際上比較成熟的高放廢液處理方法是玻璃固化[1]。
    的頭像 發(fā)表于 03-12 16:43 ?614次閱讀
    陶瓷電熔爐啟動(dòng)<b class='flag-5'>過(guò)程中</b>升溫停止問(wèn)題的原因及解決辦法<b class='flag-5'>分析</b>

    電壓放大器合成射流高效摻混機(jī)理研究的應(yīng)用

     實(shí)驗(yàn)名稱(chēng):功率放大器合成射流高效摻混機(jī)理研究的應(yīng)用   實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:合成射流是一種新型主動(dòng)流動(dòng)控制技術(shù),其主要工作原理是利用振動(dòng)薄膜或活塞周期性地吹/吸流體,孔口外
    發(fā)表于 03-08 17:47

    DeepSleep模式過(guò)渡到活動(dòng)模式時(shí),IMO和ECO時(shí)鐘喚醒過(guò)程中是如何運(yùn)行的呢?

    我正在使用 CYT2B95。 我主動(dòng)模式下使用 ECO 作為 FLL/PLL 參考時(shí)鐘。 DeepSleep 模式過(guò)渡到活動(dòng)模式時(shí),IMO 和 ECO 時(shí)鐘喚醒過(guò)程中是如何運(yùn)行
    發(fā)表于 01-24 07:52

    電容充放電過(guò)程中時(shí)間常數(shù)對(duì)電路的影響

    和能量等方面的影響。 首先,時(shí)間常數(shù)決定了電容器充電過(guò)程中電流的變化速度。一個(gè)簡(jiǎn)單的電路,當(dāng)電源施加電壓給電容器時(shí),電容器的電流開(kāi)始零逐漸增加。根據(jù)充電
    的頭像 發(fā)表于 12-20 09:52 ?2908次閱讀

    線束設(shè)計(jì)過(guò)程中的技術(shù)要點(diǎn)

    3D到2D的轉(zhuǎn)換過(guò)程中,最關(guān)鍵的是尺寸的長(zhǎng)度,公差和基準(zhǔn)的設(shè)定。3D上量的長(zhǎng)度需要適度放一點(diǎn)余量(5%——10%)。一般來(lái)說(shuō),線束的長(zhǎng)度都必須以實(shí)車(chē)的測(cè)量值作為最終的設(shè)計(jì)依據(jù),3
    的頭像 發(fā)表于 12-16 09:55 ?1098次閱讀
    線束設(shè)計(jì)<b class='flag-5'>過(guò)程中</b>的技術(shù)要點(diǎn)