0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(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
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

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

3天內(nèi)不再提示

莫一非團(tuán)隊(duì)揭示固態(tài)電池中鋰金屬結(jié)晶機(jī)理

清新電源 ? 來源:能源學(xué)人 ? 2023-06-06 09:43 ? 次閱讀

【研究背景】

結(jié)晶是材料科學(xué)、物理和化學(xué)中的一個(gè)重要現(xiàn)象。當(dāng)前人們主要研究由溫度或溶液變化引起的結(jié)晶過程,電化學(xué)沉積下的結(jié)晶過程仍然很少被研究,特別是下一代高能可充電電池中Li、Na、Mg和Zn金屬負(fù)極的電化學(xué)沉積和結(jié)晶過程依然鮮為人知。

在電化學(xué)沉積過程中,電解質(zhì)中的金屬離子沉積并結(jié)晶為金屬晶體。過高的結(jié)晶能壘會提高電化學(xué)沉積的過電位。高過的電位或極化會降低電池性能和效率,甚至導(dǎo)致鋰枝晶的生成。通過降低過電位可以提高金屬負(fù)極的電化學(xué)性能。使用固態(tài)電解質(zhì)來解決目前困擾金屬負(fù)極的問題是一個(gè)很有前途的方向。

固態(tài)電解質(zhì)中金屬負(fù)極的電化學(xué)沉積行為跟與液體電解質(zhì)中完全不同。在液體電解質(zhì)中,電化學(xué)沉積過程中金屬顆粒的形核生長過程可以用經(jīng)典的成核理論來描述。相比之下,在固態(tài)電解質(zhì)上的鋰連續(xù)沉積過程中,這些沉積的鋰離子如何成為鋰金屬結(jié)晶的路徑和機(jī)理仍然不清楚。這種結(jié)晶過程具有固有的勢壘,并且會限制的電化學(xué)金屬沉積過程的速率。進(jìn)一步改進(jìn)金屬負(fù)極(如鋰金屬負(fù)極)的性能,急需從原子尺度上揭示結(jié)晶的原子路徑和動(dòng)力學(xué)勢壘。

【工作簡介】

近日,美國馬里蘭大學(xué)莫一非教授團(tuán)隊(duì)采用大規(guī)模分子動(dòng)力學(xué)模擬方法,研究并揭示了固體界面處鋰結(jié)晶的原子路徑和能壘。研究發(fā)現(xiàn),鋰結(jié)晶采用由界面鋰原子介導(dǎo)的多步路徑,具有無序和隨機(jī)密堆積構(gòu)型作為結(jié)晶的中間步驟,這產(chǎn)生了結(jié)晶的能壘。這種對多步結(jié)晶路徑的理解將奧斯特瓦爾德分步規(guī)則(Ostwald's step rule)的適用性擴(kuò)展到界面原子態(tài),并提出了將有利的界面原子態(tài)作為中間步驟來降低結(jié)晶勢壘的合理策略。本文作者的研究結(jié)果開辟了界面工程的全新研究途徑,這將促進(jìn)固態(tài)電池金屬電極的電化學(xué)沉積和結(jié)晶過程。該文章以“Lithium crystallization at solid interfaces”為題在線發(fā)表在國際頂級期刊Nature Communications上?,F(xiàn)任同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院特聘研究員楊孟昊是本文第一作者。

【內(nèi)容表述】

為了研究固態(tài)電解質(zhì)界面上金屬負(fù)極的電化學(xué)沉積行為。原子尺度建模方法在揭示固態(tài)電解質(zhì)界面上原子轉(zhuǎn)變機(jī)制方面具有獨(dú)特的優(yōu)勢,可以表征每個(gè)原子的能量并達(dá)到飛秒級別的實(shí)時(shí)分辨率。在本項(xiàng)研究中,本文作者使用固態(tài)電解質(zhì)界面處的鋰金屬負(fù)極作為系統(tǒng)模型,采用大規(guī)模分子動(dòng)力學(xué)模擬(MD)方法,以直接揭示固態(tài)電解質(zhì)界面上鋰連續(xù)沉積過程中結(jié)晶的原子路徑和動(dòng)力學(xué)勢壘。

ad93a532-03da-11ee-90ce-dac502259ad0.png

圖1. 鋰沉積過程中固態(tài)電解質(zhì)界面鋰結(jié)晶的原子模型。a)分子動(dòng)力學(xué)模擬中包含鋰金屬層(藍(lán)色)和固態(tài)電解質(zhì)層(橙色)的原子模型;b)鋰沉積過程中一個(gè)能量變化周期下的Li-SE界面的原子結(jié)構(gòu);在鋰沉積過程中,c)以體相鋰金屬為參考時(shí)鋰金屬層的能量;d-f)鋰金屬層中不同局域構(gòu)型下鋰原子的數(shù)量(如:體心立方(BCC)、隨機(jī)密排六方相(rHCP))。

Li-SE界面上界面原子結(jié)構(gòu)在鋰電池循環(huán)過程中對金屬鋰的結(jié)晶過程中起著關(guān)鍵作用。通過采用分子動(dòng)力學(xué)模擬方法跟蹤鋰隨時(shí)間的演變過程,作者進(jìn)一步揭示了鋰從鋰離子到體心立方BCC-Li的逐步結(jié)晶過程。沉積的鋰原子首先被Li-SE界面上非晶鋰原子層吸附,隨后在后續(xù)的鋰沉積過程中通過兩條途徑結(jié)晶成BCC鋰金屬過程。

在第一種途徑中,沉積的Li原子首先通過disordered-Li,隨后轉(zhuǎn)變?yōu)锽CC鋰金屬;在第二種途徑中,沉積的鋰原子通過disordered-Li之后,大部分的disordered-Li會形成下一個(gè)rHCP-Li中間相,最后轉(zhuǎn)變成為BCC-Li金屬(圖2b和d)。因此,鋰結(jié)晶由固態(tài)電解質(zhì)界面處非晶原子層介導(dǎo),其中界面原子、disordered-Li和rHCP-Li充當(dāng)多步驟結(jié)晶過程的中間結(jié)構(gòu),而這些界面原子結(jié)構(gòu)是由于固態(tài)電解質(zhì)和鋰金屬之間界面相互作用引起的。

ada1c5f4-03da-11ee-90ce-dac502259ad0.png

圖2. 鋰結(jié)晶的多步路徑。a) 19 ns時(shí)Li-SE界面的原子結(jié)構(gòu),以及展示的每層原子(無序disordered、隨機(jī)密排六方相rHCP、體心立方相BCC鋰分別以青色、綠色、藍(lán)色表示);b)一群鋰原子的結(jié)晶過程;d) 單個(gè)鋰原子(紫色)與它的近鄰原子們(黃色);c)鋰原子態(tài)密度(DOAS)展示了不同類型鋰的原子能量分布;e)密排六方相HCP或面心立方相FCC構(gòu)型向體心立方相BCC構(gòu)型演變的示意圖。

隨機(jī)密排六方相rHCP-Li構(gòu)型 (HCP 或 FCC 的混合物) 通過小的鋰原子運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)?BCC-Li,如圖2e所示。當(dāng)HCP-Li轉(zhuǎn)變?yōu)锽CC-Li時(shí),{0001}六角面通過向<110>方向收縮或向<001>方向伸長變?yōu)閧110}面,其他原子平行于六角面沿 <110> 方向移動(dòng)形成 BCC構(gòu)型。

FCC-Li以類似的方式通過小的鋰原子運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)锽CC-Li(圖2e)。除了具有較低的能量外,從rHCP-Li到BCC-Li的輕松轉(zhuǎn)變也使rHCP-Li成為鋰結(jié)晶過程中有利的中間態(tài)。這種原子路徑遵循奧斯特瓦爾德分步規(guī)則,即在最終穩(wěn)定狀態(tài)之前形成更高能量但動(dòng)力學(xué)上有利的中間態(tài)(圖3)。

adad7a2a-03da-11ee-90ce-dac502259ad0.png

圖3. 鋰結(jié)晶的多步路徑示意圖。固態(tài)電解質(zhì)中的Li+(桔色)先轉(zhuǎn)變?yōu)榻缑鎸又衐isordered-Li(青色)以及rHCP-Li(綠色),最后轉(zhuǎn)變?yōu)锽CC-Li(藍(lán)色)。

adbc0f22-03da-11ee-90ce-dac502259ad0.png

圖4. Li-SE界面處的鋰結(jié)晶。a)具有納米團(tuán)簇和摻雜劑的Li-SE界面模型;具有b)HCP-Li納米團(tuán)簇和c)鈉摻雜劑(深藍(lán))的Li-SE界面的原子結(jié)構(gòu);d)不同結(jié)構(gòu)類型鋰的原子能;e)具有納米團(tuán)簇、摻雜劑和鋰金屬體相的鋰能量變化;f-h)鋰金屬中不同近鄰結(jié)構(gòu)構(gòu)型下鋰原子數(shù)目;原始的Li-SE界面(紅色)、有鈉摻雜時(shí)的界面(橘色)、有HCP-Li納米團(tuán)簇時(shí)的界面(藍(lán)色)。

【核心結(jié)論】

分子動(dòng)力學(xué)模擬結(jié)果揭示了固態(tài)電解質(zhì)界面處鋰結(jié)晶的多步驟原子路徑,這表明奧斯特瓦爾德分步規(guī)則已經(jīng)擴(kuò)展到單個(gè)原子態(tài)。奧斯特瓦爾德分步規(guī)則表明:在結(jié)晶過程中,在熱力學(xué)穩(wěn)定相之前首先形成較高能量的中間相。在鋰結(jié)晶的多步原子路徑中(圖3),高能界面原子態(tài)(例如disordered-Li和/或rHCP-Li)首先作為中間體形成,遵循奧斯特瓦爾德分步規(guī)則,然后轉(zhuǎn)變?yōu)轶w相晶體原子(即BCC-Li)。在這個(gè)復(fù)雜的多步結(jié)晶過程中,這些界面原子態(tài)的動(dòng)力學(xué)和能量學(xué)可以通過界面原子的原子態(tài)密度(DOAS)來闡明。

作為結(jié)晶路徑中間體的界面原子態(tài)是鋰金屬和固態(tài)電解質(zhì)之間界面相互作用引起的,因此可以通過界面工程進(jìn)行調(diào)整。相比之下,在液體電解質(zhì)中,結(jié)晶是由形核粒子和表面原子介導(dǎo)的,例如表面上的吸附原子或空位,如 Terrace-Ledge-Kink模型所示。這種從界面原子態(tài)的角度對多步結(jié)晶路徑的理解可以提出通過固態(tài)電解質(zhì)的界面工程促進(jìn)結(jié)晶的合理策略。這些調(diào)整結(jié)晶原子路徑的界面工程策略為提高固態(tài)金屬電池金屬負(fù)極的電化學(xué)沉積性能提供了機(jī)理解釋和理論指導(dǎo)。





審核編輯:劉清

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(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。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)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 電解質(zhì)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    6

    文章

    803

    瀏覽量

    19996
  • HCP
    HCP
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    6

    瀏覽量

    6872
  • 固態(tài)電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    9

    文章

    687

    瀏覽量

    27634
  • 固態(tài)電解質(zhì)

    關(guān)注

    0

    文章

    82

    瀏覽量

    5408

原文標(biāo)題:馬里蘭大學(xué)Nat. Commun.: 莫一非團(tuán)隊(duì)揭示固態(tài)電池中鋰金屬結(jié)晶機(jī)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(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    固態(tài)金屬電池陽極夾層設(shè)計(jì)

    固態(tài)金屬電池(ASSLB)由于其高能量密度和高安全性而引起了人們的強(qiáng)烈興趣,金屬被認(rèn)為是
    的頭像 發(fā)表于 10-31 13:45 ?115次閱讀
    全<b class='flag-5'>固態(tài)</b><b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>的<b class='flag-5'>鋰</b>陽極夾層設(shè)計(jì)

    固態(tài)電池中復(fù)合陽極上固體電解質(zhì)界面的調(diào)控

    采用固體聚合物電解質(zhì)(SPE)的固態(tài)金屬電池(SSLMB)具有更高的安全性和能量密度,在下代儲能領(lǐng)域具有很大的應(yīng)用前景。
    的頭像 發(fā)表于 10-29 16:53 ?202次閱讀
    <b class='flag-5'>固態(tài)</b><b class='flag-5'>電池中</b>復(fù)合<b class='flag-5'>鋰</b>陽極上固體電解質(zhì)界面的調(diào)控

    新能源全固態(tài)電池成功量產(chǎn)

    近日,北京純新能源科技有限公司在蘭考縣量產(chǎn)工廠隆重舉辦全固態(tài)電池產(chǎn)品量產(chǎn)下線儀式。這里程碑式的成就標(biāo)志著純新能源在全
    的頭像 發(fā)表于 10-18 17:19 ?2397次閱讀

    高能數(shù)造金屬固態(tài)電池小試級整線正式交付

    近日,國內(nèi)領(lǐng)先的新能源技術(shù)解決方案提供商——高能數(shù)造,成功向家產(chǎn)業(yè)端客戶交付了其自主研發(fā)的金屬固態(tài)電池小試級整線設(shè)備,標(biāo)志著公司在全
    的頭像 發(fā)表于 07-18 15:17 ?537次閱讀

    鈮酸調(diào)控固態(tài)電解質(zhì)電場結(jié)構(gòu)促進(jìn)鋰離子高效傳輸!

    聚合物基固態(tài)電解質(zhì)得益于其易加工性,最有希望應(yīng)用于下固態(tài)金屬電池。
    的頭像 發(fā)表于 05-09 10:37 ?534次閱讀
    鈮酸<b class='flag-5'>鋰</b>調(diào)控<b class='flag-5'>固態(tài)</b>電解質(zhì)電場結(jié)構(gòu)促進(jìn)鋰離子高效傳輸!

    固態(tài)金屬電池的外部壓力研究

    目前,使用易燃液體電解質(zhì)的商用鋰離子電池無法滿足日益增長的高能量密度和安全性要求。用無機(jī)固態(tài)電解質(zhì)(SSE)取代傳統(tǒng)的液體電解質(zhì)有望在很大程度上消除固態(tài)電池本質(zhì)安全問題。
    的頭像 發(fā)表于 04-26 09:02 ?723次閱讀
    <b class='flag-5'>固態(tài)</b><b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>的外部壓力研究

    太藍(lán)新能源在固態(tài)金屬電池領(lǐng)域取得技術(shù)突破

     在此推動(dòng)下,太藍(lán)新能源成功研制出全球首個(gè)具備車載等級,單體容量達(dá)120Ah,實(shí)際能量密度高達(dá)720Wh/kg的超級全固態(tài)金屬電池,刷新了體型化鋰
    的頭像 發(fā)表于 04-15 14:45 ?776次閱讀

    固態(tài)金屬電池負(fù)極界面設(shè)計(jì)

    固態(tài)金屬電池有望應(yīng)用于電動(dòng)汽車上。相比于傳統(tǒng)液態(tài)電解液,固態(tài)電解質(zhì)不易燃,高機(jī)械強(qiáng)度等優(yōu)點(diǎn)。
    的頭像 發(fā)表于 01-16 10:14 ?696次閱讀
    全<b class='flag-5'>固態(tài)</b><b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>負(fù)極界面設(shè)計(jì)

    金屬電池重大突破:10分鐘完成充電

    金屬電池
    深圳市浮思特科技有限公司
    發(fā)布于 :2024年01月10日 15:29:27

    金屬電池重大突破:10分鐘完成充電,可循環(huán)至少6000次

    金屬電池
    北京中科同志科技股份有限公司
    發(fā)布于 :2024年01月10日 09:19:17

    通過金屬負(fù)極/LPSCl界面調(diào)控實(shí)現(xiàn)超穩(wěn)定全固態(tài)金屬電池

    為解決傳統(tǒng)鋰離子電池能量密度不足、安全性低等問題,部分研究者將目光投向全固態(tài)金屬電池。
    的頭像 發(fā)表于 01-09 09:19 ?1668次閱讀
    通過<b class='flag-5'>金屬</b>負(fù)極/LPSCl界面調(diào)控實(shí)現(xiàn)超穩(wěn)定全<b class='flag-5'>固態(tài)</b><b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>

    固態(tài)電池和半固態(tài)電池的優(yōu)缺點(diǎn)

    固態(tài)電池和半固態(tài)電池是新代高性能電池技術(shù),具有許多傳統(tǒng)液態(tài)
    的頭像 發(fā)表于 12-25 15:20 ?1.1w次閱讀

    固態(tài)金屬電池內(nèi)部固化技術(shù)綜述

    高能量密度金屬電池是下一代電池系統(tǒng)的首選,用聚合物固態(tài)電解質(zhì)取代易燃液態(tài)電解質(zhì)是實(shí)現(xiàn)高安全性和高比能量設(shè)備目標(biāo)的
    的頭像 發(fā)表于 12-24 09:19 ?3873次閱讀
    <b class='flag-5'>固態(tài)</b><b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>內(nèi)部固化技術(shù)綜述

    闡明金屬電池中與溫度相關(guān)的沉積/剝離過程以及活性的演變

    金屬負(fù)極具有最高比容量、最低電化學(xué)勢和輕重量等優(yōu)點(diǎn),是下代負(fù)極的理想候選者。然而,負(fù)極的商業(yè)化應(yīng)用直受到
    的頭像 發(fā)表于 12-13 09:19 ?1222次閱讀
    闡明<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池中</b>與溫度相關(guān)的<b class='flag-5'>鋰</b>沉積/剝離過程以及<b class='flag-5'>非</b>活性<b class='flag-5'>鋰</b>的演變

    重識全面電動(dòng)化語境下的固態(tài)電池

    固態(tài)電池≠高鎳三元+硅基/金屬負(fù)極+固態(tài)電解質(zhì)
    的頭像 發(fā)表于 12-09 14:52 ?919次閱讀