一区二区三区三上|欧美在线视频五区|国产午夜无码在线观看视频|亚洲国产裸体网站|无码成年人影视|亚洲AV亚洲AV|成人开心激情五月|欧美性爱内射视频|超碰人人干人人上|一区二区无码三区亚洲人区久久精品

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

微米級顆粒為有效提高電池的體積能量密度提供了可能性

清新電源 ? 來源:清新電源 ? 作者:清新電源 ? 2022-11-21 09:57 ? 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

研究背景

微米級的鋰離子電池正極材料由于其顆粒的比表面積小可以有效地緩解界面問題。并且微米級顆粒具有的剛性強度更高和堆積更松散,可以有效緩解晶粒相互擠壓造成的裂紋,從而實現(xiàn)更高的壓實密度,為有效提高電池的體積能量密度提供了可能性。然而,對于富鋰層狀氧化物(LROs)而言,雖然微米級LROs相比于納米級LROs具有更好的結(jié)晶度和更高的Li+擴散系數(shù),但其所提供的可逆容量和循環(huán)穩(wěn)定性卻不及納米級LROs。因此,揭示微米級LROs中Li+擴散動力學(xué)的限制因素與容量貢獻(xiàn)以及循環(huán)穩(wěn)定性之間的關(guān)系尤為重要。

成果簡介

近日,中國科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所的劉兆平研究員和邱報副研究員在Energy Storage Materials上發(fā)表題為“Revealing Li-ion diffusion kinetic limitations in micron-sized Li-richlayered oxides”的文章。這項工作通過研究納米級、亞微米級和微米級的LROs的晶體結(jié)構(gòu)、電化學(xué)性能以及循環(huán)過程中的結(jié)構(gòu)演變。通過有限元模擬(FEA),作者發(fā)現(xiàn):雖然微米級LROs具有三者中最高的離子擴散系數(shù),但由于鋰離子的擴散距離長,從而導(dǎo)致晶粒內(nèi)部的鋰離子擴散動力學(xué)遲緩,出現(xiàn)了明顯的鋰離子濃度分布不均勻的現(xiàn)象。此外,鋰離子濃度分布不均也引起了晶粒中微應(yīng)力及微應(yīng)變的積累,引發(fā)層狀結(jié)構(gòu)在循環(huán)過程中衰退。上述問題最終導(dǎo)致LROs材料的容量受限,循環(huán)穩(wěn)定性差。

圖文導(dǎo)讀

材料合成:首先采用共沉淀法合成了Ni1/6Co1/6Mn4/6CO3前驅(qū)體。然后,將前驅(qū)體與Li2CO3以Li:TM=1.45:1、1.5:1和1.65:1的比例充分混合,然后將混合粉末在500℃下預(yù)處理5小時,并分別在850℃、900℃和950℃下,在空氣中煅燒12小時,以獲得納米級、亞微米級和微米級LROs(分別表示為N-LR、SM-LR和M-LR)。

b24c6160-692d-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖1、顆粒形貌和晶體學(xué)參數(shù)。(a)N-LR、(b)SM-LR和(c)M-LR的SEM圖像。(d–f)N-LR、SM-LR和M-LR的精修XRD圖譜。(g–j)通過Rietveld精修獲得的晶格參數(shù)a、晶格參數(shù)c、相分?jǐn)?shù)和相對于R相和M相的洛倫茲展寬。

圖1a顯示了從微米(M-LR)和亞微米(SM-LR)到納米(N-LR)富鋰層狀氧化物的SEM圖。N-LR、SM-LR和M-LR的平均粒徑分別為101、535和940nm(SEM,圖1a–c)??梢钥闯?,XRD圖譜中的強峰對應(yīng)于具有R-3m空間群的α-NaFeO2,而20-25°是Li2MnO3相超晶格的衍射峰,對應(yīng)于C2/m空間群。M-LR的超晶格相的衍射峰比其他樣品的衍射峰更尖銳,表明過渡金屬層中,原子有序度更高,Li2MnO3疇更大。

b283274a-692d-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖 2、不同尺寸顆粒之間電化學(xué)性能的比較。(a) N-LR、SM-LR和M-LR的首圈充放電曲線。(b) M-LR在室溫0.1C下和高溫0.05C、0.1C下的首圈充放電曲線。(c) N-LR、SM-LR、M-LR在0.2C下的循環(huán)性能以及(d)相應(yīng)的電壓衰減。

圖2a展示了三個樣品在常溫0.1C下的首圈充放電曲線,可以看出N-LR、SM-LR和M-LR的放電容量分別為280、223、189 mAh/g,對應(yīng)的庫倫效率分別是84.2、72.5、63.1%。這表明粒徑大小和庫倫效率之間呈負(fù)相關(guān)。為了證明限制M-LR容量的不是熱力學(xué),而是動力學(xué),作者調(diào)整了溫度和電流密度。圖2b展示了M-LR樣品在不同溫度和電流密度下的充放電曲線(25?C,0.1 C;55?C、0.1C;55°C,0.05 C)。值得注意的是,通過提高溫度或降低電流密度,可以有效緩解Li+擴散的動力學(xué)限制,以實現(xiàn)與N-LR樣品接近的放電容量。而圖2c展示了三個樣品的循環(huán)性能,可以看出,在0.2C下長時間循環(huán)后,M-LR的容量保持率最低,為78.4%。同時,大晶粒M-LR在循環(huán)200圈后電壓衰減為738mV??傊⒚准塎-LR顯示出非常低的容量和快速的循環(huán)性能退化。為了解釋這種異常的電化學(xué)行為,有必要研究Li+擴散的動力學(xué)過程和循環(huán)過程中的結(jié)構(gòu)演變。

b2c1f254-692d-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖 3、不同樣品之間的動力學(xué)性能比較。(a) 首圈充放電過程的GITT曲線。(b)GITT測量的過電位。(c)充電過程和(d)放電過程的Li+擴散系數(shù)。

通過GITT測試發(fā)現(xiàn),在充放電過程中,鋰離子擴散系數(shù)DLi+在起始階段略微緩慢增加,隨后急劇下降,最后又在充電結(jié)束階段增加。其中,DLi+急劇下降與氧在高電壓下的氧化還原過程有關(guān),該過程反應(yīng)復(fù)雜且伴隨著結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變,這使得該階段的擴散系數(shù)異常。但總體而言,M-LR的DLi+是三種材料中最大的,甚至比N-LR高大約一個數(shù)量級。這是由于M-LR是在更高溫度下煅燒得到的,這使其具備更加完整的晶體結(jié)構(gòu)。然而,從以上結(jié)果可以看出:增加Li+擴散系數(shù)無助于提高容量。因此,有必要研究Li+擴散動力學(xué)和循環(huán)過程中的結(jié)構(gòu)演變之間有何關(guān)系。

b2f9e592-692d-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖4、首圈循環(huán)中Li+擴散的模擬結(jié)果。(a) 擴散系數(shù)和擴散距離的協(xié)同效應(yīng)示意圖。(b) 從FEA獲得充放電狀態(tài)下的Li+濃度分布。(c)N-LR、(d)SM-LR和(e)M-LR在充放電過程中表面Li+濃度與總平均值的關(guān)系曲線。

基于上述實驗結(jié)果,可知M-LR具有更長的Li+擴散距離和更高的Li+擴散系數(shù),如圖4a所示。利用GITT的結(jié)果進(jìn)行了FEA模擬,以獲得可視化的Li+擴散過程。在FEA模擬中,在相同的電流密度(0.1C)下測試晶粒。圖4b描繪了完全充電和放電狀態(tài)下顆粒內(nèi)部的Li+分布??梢钥闯觯S著晶粒尺寸的增加,其徑向呈現(xiàn)出不均勻的Li+濃度分布。與整個N-LR晶粒中幾乎均勻的分布相比,微米級M-LR在脫鋰和鋰化過程中顯示出明顯的Li+擴散動力學(xué)滯后。為了更好地理解顆粒內(nèi)Li+濃度的不均勻分布,圖4c–e分別顯示了N-LR、SM-LR和M-LR在充電和放電過程中表面Li+濃度與總平均值的關(guān)系曲線。其中直線越接近45?, 顆粒內(nèi)Li+的分布越均勻。相比之下,放電過程中的差異更加明顯,這與圖4b中反映的結(jié)果一致。

b3788a64-692d-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖5、充電狀態(tài)下的結(jié)構(gòu)演化。(a) 歸一化XRD。(b)圖(a)中(003)峰和(c)(018)/(110)峰的放大圖。(d) 從Rietveld精修得到的晶格常數(shù)。相I和相II分別為“富鋰相”和“貧鋰相”。(e) N-LR、SM-LR和M-LR中的相百分比和Δc之間的關(guān)系。

通常,在充電開始時,鋰層中的鋰離子優(yōu)先脫出,并且由于氧層之間的靜電排斥增加,晶胞將沿著c軸方向膨脹,這對應(yīng)于(003)峰首先移動到較低的角度。進(jìn)一步充電后,隨著TM層中鋰離子脫出,(003)峰又向更高的角度偏移。由圖5d可知,晶格參數(shù)a變化較小,而晶格常數(shù)c卻顯示出明顯差異。圖5e顯示了相百分比和Δc之間的關(guān)系。N-LR和SM-LR之間的Δc差異不明顯,而由于M-LR中存在明顯的“富鋰相”和“貧鋰相”,這兩者之間晶格常數(shù)c的差異較大,并且c軸的變化將直接影響層間距,從而改變Li+擴散的動力學(xué)特性。而M-LR中較大的Δc也意味著晶粒內(nèi)存在較大的應(yīng)變及應(yīng)力。

b3a16394-692d-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖6、從STEM-HAADF獲得的原子級結(jié)構(gòu)分析。(a) 低倍率圖像。圖像(b)是(a)中區(qū)域I沿[100]M軸的放大圖。紅色和藍(lán)色矩形中原子的亮度對比如(c)所示,以證明(b)中反應(yīng)的不均勻性。(d) 根據(jù)不充分反應(yīng)和充分反應(yīng)區(qū)域以及結(jié)構(gòu)模型,紅色和藍(lán)色矩形中的原子排列。黃色三角形標(biāo)記原始的雙點,紫色三角形標(biāo)記鋰位點中的過渡金屬。圖像(e)是區(qū)域II的放大視圖,以顯示由不均勻反應(yīng)引起的堆疊缺陷。相應(yīng)的幾何相位分析(GPA)如(f)所示,以證明在(e)中觀察到的層錯。結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變(從鋰層到尖晶石/巖鹽相)可在(g)中找到。

總 結(jié)

這項工作揭示了不同粒徑的富鋰層狀氧化物中Li+擴散動力學(xué)受限的本質(zhì)。研究發(fā)現(xiàn):盡管與納米材料相比,微米級顆粒中的Li+擴散系數(shù)有所增加,但擴散距離也相應(yīng)增加,使得表面和體相在充放電過程中產(chǎn)生了不均勻的Li+濃度分布。晶粒內(nèi)部反應(yīng)的不均勻性和應(yīng)變及應(yīng)力的累積影響了對容量的貢獻(xiàn)和結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。

審核編輯:郭婷

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。 舉報投訴
  • 鋰離子電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    85

    文章

    3384

    瀏覽量

    79014
  • 電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    84

    文章

    11074

    瀏覽量

    134944

原文標(biāo)題:寧波材料所劉兆平&邱報EnSM:揭示微米級富鋰層狀氧化物中鋰離子擴散動力學(xué)的限制因素

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
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(guān)推薦
    熱點推薦

    單串多串鋰電池手持風(fēng)扇、空調(diào)服方案選什么?HT7180聚能芯半導(dǎo)體禾潤代理原廠技術(shù)支持

    時間,減少充電次數(shù),還能降低電池的發(fā)熱風(fēng)險,提高使用的安全和穩(wěn)定性。而且,HT7180 芯片具備的 13V 過壓保護(hù)和熱關(guān)斷保護(hù)功能,空調(diào)服的穩(wěn)定運行
    發(fā)表于 06-11 16:08

    能量密度提升15%!TDK第三代電池量產(chǎn)在即

    ,這一革新使電池儲電能力顯著增強,能量密度提升 15%。在相同體積下,它能儲存更多電能,手機制造商打造輕薄產(chǎn)品
    的頭像 發(fā)表于 05-19 03:02 ?2265次閱讀

    錫膏是如何在Mini LED 固晶扮演“微米連接基石”?

    Mini LED 固晶面臨精度(±5 微米)、散熱(功率密度 100W/cm2)、均勻(間隙 5-50 微米)三大挑戰(zhàn),固晶錫膏通過超細(xì)顆粒
    的頭像 發(fā)表于 04-13 00:00 ?427次閱讀
    錫膏是如何在Mini LED 固晶扮演“<b class='flag-5'>微米</b><b class='flag-5'>級</b>連接基石”?

    格瑞普半固態(tài)電池全系解析:四大能量密度+靈活定制賦能行業(yè)應(yīng)用

    /350Wh/kg四大能量密度的半固態(tài)電池矩陣,搭配模塊化串聯(lián)架構(gòu)與深度定制化服務(wù),物流運輸、電力巡檢等高強度場景提供全場景電源解決方案。
    的頭像 發(fā)表于 03-18 19:00 ?549次閱讀
    格瑞普半固態(tài)<b class='flag-5'>電池</b>全系解析:四大<b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>密度</b>+靈活定制賦能行業(yè)應(yīng)用

    高效能、小體積——LGS5116B助力消費12V供電產(chǎn)品升級

    μA),延長移動設(shè)備的電池續(xù)航。 性能總結(jié):小芯片,大能量 LGS5116B以“高效、可靠、靈活”核心,消費12V供電系統(tǒng)
    發(fā)表于 02-27 09:49

    電池放電技術(shù)革新:引領(lǐng)能源存儲新時代

    電池,以其更高的安全能量密度成為未來電動汽車和大規(guī)模儲能系統(tǒng)的理想選擇。 在放電技術(shù)的具體應(yīng)用上,快速充電與深度放電技術(shù)的融合也是一大亮點??焖俪潆娂夹g(shù)使得
    發(fā)表于 02-08 12:59

    一種高能量密度水系有機液流電池

    多電子轉(zhuǎn)移分子在提高水系有機液流電池(AOFBs)的能量密度和降低成本方面具有巨大潛力。然而,用于增加氧化還原活性位點和穩(wěn)定多電子反應(yīng)所需的擴展共軛單元總會降低分子極性,從而限制其在電
    的頭像 發(fā)表于 02-07 14:33 ?529次閱讀
    一種高<b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>密度</b>水系有機液流<b class='flag-5'>電池</b>

    hdi高密度互連PCB電金適用

    元器件的數(shù)量和體積。 激光鉆微孔技術(shù):與傳統(tǒng)PCB相比,HDI PCB可以利用激光鉆孔技術(shù)實現(xiàn)更小的孔徑,從而提高線路密度。 高信號完整和高元器件
    的頭像 發(fā)表于 01-10 17:00 ?734次閱讀
    hdi高<b class='flag-5'>密度</b>互連PCB電金適用<b class='flag-5'>性</b>

    電池(包)測試系統(tǒng)的技術(shù)原理和應(yīng)用

    。 二、應(yīng)用電池(包)測試系統(tǒng)在多個領(lǐng)域中有著廣泛的應(yīng)用,主要包括以下幾個方面: 新能源汽車行業(yè): 在新能源汽車的生產(chǎn)過程中,電池測試系統(tǒng)可以對動力電池進(jìn)行全方位的檢測。 這些測試
    發(fā)表于 12-09 15:40

    固態(tài)電池能量密度是多少

    隨著全球?qū)稍偕茉春碗妱悠嚨男枨蟛粩嘣鲩L,對高效、安全且環(huán)境友好的能源存儲解決方案的需求也隨之增加。固態(tài)電池(SSBs)作為一種新型電池技術(shù),因其在能量密度、安全
    的頭像 發(fā)表于 10-28 09:26 ?2145次閱讀

    固態(tài)電池的優(yōu)缺點 固態(tài)電池與鋰電池比較

    : 安全 :固態(tài)電解質(zhì)不易燃,因此固態(tài)電池在過熱或損壞時發(fā)生熱失控的風(fēng)險較低,從而提高電池的安全。
    的頭像 發(fā)表于 10-28 09:12 ?6608次閱讀

    逆變電源工作長久技巧,電池充電

    逆變器的運行時間擴展離網(wǎng)電源提供可能性。以下是可供考慮的替代方案,從電池升級到環(huán)保解決方案。逆變器獲得更長運行時間方案升級
    的頭像 發(fā)表于 10-21 09:32 ?712次閱讀
    逆變電源工作長久技巧,<b class='flag-5'>為</b><b class='flag-5'>電池</b>充電

    AI如何對產(chǎn)品設(shè)計帶來更多的可能性?

    的設(shè)計概念。這些概念可能源于對大量設(shè)計案例的學(xué)習(xí)和分析,也可能是通過算法的創(chuàng)新組合產(chǎn)生的。AI的創(chuàng)意生成能力可以極大地拓展設(shè)計師的思維邊界,他們
    的頭像 發(fā)表于 10-15 11:29 ?688次閱讀

    新思科技探索AI+EDA的更多可能性

    芯片設(shè)計復(fù)雜的快速指數(shù)增長給開發(fā)者帶來了巨大的挑戰(zhàn),整個行業(yè)不僅要向埃米發(fā)展、Muiti-Die系統(tǒng)和工藝節(jié)點遷移所帶來的挑戰(zhàn),還需要應(yīng)對愈加緊迫的上市時間目標(biāo)、不斷增加的制造測試成本以及人才短缺等問題。早在AI大熱之前,
    的頭像 發(fā)表于 08-29 11:19 ?871次閱讀

    蘋果積極探索Apple Watch SE引入塑料表殼的可能性

    8月7日,國際媒體傳來新消息,據(jù)知情人士透露,蘋果公司正積極探索即將推出的Apple Watch SE系列引入塑料表殼的可能性,此舉旨在通過材料創(chuàng)新進(jìn)一步壓縮成本,增強市場競爭力。這一變化不僅預(yù)示著成本效益的顯著提升,還可能
    的頭像 發(fā)表于 08-07 17:03 ?872次閱讀