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識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

分子策略構(gòu)筑高能量密度鋰金屬電池的研究進展

清新電源 ? 來源:新威NEWARE ? 2023-12-19 09:14 ? 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

**研究概覽**

鋰金屬電池(LMBs)展現(xiàn)出了超過400 Wh kg^?1^高能量密度的發(fā)展?jié)摿?,因此被?yōu)先考慮作為下一代儲能設(shè)備。然而,不可控的枝晶生長、難以捉摸的界面化學(xué)和不穩(wěn)定的固體電解質(zhì)界面(SEI)極大地威脅了LMBs的安全性和耐久性,阻礙了其市場化應(yīng)用。由于結(jié)構(gòu)的可調(diào)性,有機分子表現(xiàn)出構(gòu)建人工SEI的非凡能力,這有利于清晰化界面化學(xué),誘導(dǎo)Li金屬的形核和沉積。此外,一些基于聚合物有機分子的先進SEI具有高的機械強度和均勻的成分,可顯著抑制枝晶的過度生長,最大限度地減少LMBs的安全隱患。因此,基于分子工程策略構(gòu)筑SEI是實現(xiàn)高能量密度,長壽命和高安全性LMBs的重要技術(shù)。

近日,南京大學(xué)郭少華、周豪慎教授團隊全面總結(jié)了多種有機分子,包括聚合物、含氟分子和有機硫分子,并深入剖析了如何構(gòu)建用于LMBs的相應(yīng)的彈性、富氟和含有機硫的SEI。一些有針對性的案例結(jié)合獨特的觀點被深入討論來揭示有機分子衍生SEI的進化機制。此外,作者亮點了有機分子衍生SEI的研究思路,并提出了選擇有機分子的具體原則。最后,作者指出了基于有機分子工程的LMBs未來實際應(yīng)用的挑戰(zhàn)、策略和前景??偟膩碚f,這篇綜述為構(gòu)筑有機分子衍生的SEI提供了設(shè)計指南,并將激勵更多的研究人員專注于開發(fā)具有高安全性、高能量密度和長耐久性的LMBs。

研究亮點

全面總結(jié)了具有彈性、富氟和含有機硫的SEI的設(shè)計。

提出了用于構(gòu)筑SEI的有機分子的選取原則。

深入剖析了多種有針對性的案例。

展望了未來高安全性、高能量密度和長壽命LMBs的發(fā)展。

研究內(nèi)容

有機分子的選取原則:為了方便研究人員選擇合適的有機分子,作者總結(jié)并提出了一些選擇原則,如下所示:1)所選的有機分子需要易于分解并有效釋放所需元素。有機分子可以有效地參與SEI組成的構(gòu)建和調(diào)節(jié),確保Li ^+^ 通量均勻地通過SEI;2)所設(shè)計的有機分子與電池系統(tǒng),特別是與電解質(zhì)最佳匹配。適當?shù)碾娊赓|(zhì)添加劑有利于降低去溶劑化能并提高電池的緩慢動力學(xué);3)最大限度地減少雜質(zhì)原子的引入。有機分子的過量引入可能會加劇電池系統(tǒng)的氣體產(chǎn)生,導(dǎo)致電池安全隱患;4)應(yīng)充分考慮有機分子的毒性。禁止使用劇毒有機分子,這不但能防止泄漏時對環(huán)境造成危害還方便電極材料的回收再利用處理;5)合成和制備技術(shù)應(yīng)盡可能簡單。復(fù)雜的制備工藝和昂貴的原材料無疑加劇了電池生產(chǎn)的難度和高昂的成本。

wKgZomWA7tGAY5HeAANEbnpmqAE723.jpg

圖1. 有機分子的選取原則

聚合物基SEI設(shè)計:將具有高楊氏模量和離子導(dǎo)電性的聚合物層引入SEI中能夠有效抑制Li枝晶的生長。此外,聚合物充當鈍化層,可以作為電解質(zhì)和Li金屬之間的屏障,避免電解質(zhì)的持續(xù)分解和無機內(nèi)層的重復(fù)形成。近年來,聚合物衍生的SEI工程已成為解決下一代金屬電池安全隱患的關(guān)鍵技術(shù)。

wKgZomWA7tGAVfjeAAyBGw36XPo702.jpg

圖2. 聚合物基SEI的設(shè)計

Copyrights form Springer Nature, and Royal Society of Chemistry.

含氟的分子基S****EI:在陽極或電解質(zhì)中有意設(shè)計富F有機分子能有效地產(chǎn)生富LiF的SEI。富含LiF的SEI有利于Li ^+^ 通量的均勻通過和沉積,并延長電池的循環(huán)壽命。通常,富氟SEI是通過氟化溶劑、添加劑或Li鹽的陰離子的分解形成的。通常,富氟有機分子具有在適當電位下分解F元素的能力,以確保其參與SEI的產(chǎn)生。此外,添加的有機分子需要以適當?shù)谋壤员苊庠陔娊赓|(zhì)中產(chǎn)生過多的雜質(zhì),從而限制金屬離子的傳輸速率。

wKgaomWA7tGAJgVvAA4Nbg6KmFc729.jpg圖3. 含氟的分子基SEI的設(shè)計

Copyrights form PNAS, and Springer Nature.

有機硫基SEI的設(shè)計:有機硫由通過S?S鍵連接的有機基團R組成。硫可以通過幾個位點與R基團結(jié)合,從而產(chǎn)生高度多樣化的有機硫材料。因此,具有多功能的有機硫具有高容量、豐富資源和可調(diào)節(jié)結(jié)構(gòu)的優(yōu)點,在可充電電池中得到了廣泛應(yīng)用。然而,多硫化鋰(LiPS)具有可溶性性質(zhì),易于擴散到陽極處,并與鋰金屬發(fā)生劇烈反應(yīng),這會極大地消耗活性材料和電解質(zhì),導(dǎo)致電池故障。均勻且穩(wěn)定的SEI的形成能抑制鋰金屬的消耗。優(yōu)化和穩(wěn)定鋰金屬和電解質(zhì)之間的界面化學(xué)有助于增強電池的循環(huán)穩(wěn)定性。

wKgZomWA7tGAR-LpAA8wHehzEr0114.jpg

圖4. 有機硫基SEI的設(shè)計

Copyrights form Wiley-VCH.

總結(jié)和展望

盡管分子基SEI的設(shè)計已經(jīng)取得了突破,但一些阻礙和值得注意的問題仍然存在,需要更多的研究。首先,為了構(gòu)建富含LiF的SEI,所選擇的有機分子能夠以合適的電勢釋放F元素,并且在轉(zhuǎn)化后分子結(jié)構(gòu)應(yīng)該穩(wěn)定。理想情況下,希望有機分子可控地誘導(dǎo)Li金屬的成核和沉積,從而最大限度地減少枝晶種子并避免枝晶危害。然后,有機分子的引入可能會加劇氣體的產(chǎn)生,導(dǎo)致電池膨脹并縮短循環(huán)壽命。此外,可以被配置成SEI的有機分子制備起來很復(fù)雜,這大大增加了商業(yè)應(yīng)用的難度。而且,大多數(shù)可用的有機分子仍處于實驗室水平,無法大規(guī)模使用。最后,考慮到電解質(zhì)泄漏和電極材料的回收和再循環(huán),應(yīng)禁止高毒性有機分子構(gòu)建SEI。同時,一些具有易燃易爆特性的化學(xué)品應(yīng)提前調(diào)查和禁止使用,這會嚴重增加電池安全隱患?;危髡咛岢隽艘韵抡雇?)增加有機分子的多樣性和選擇性;2)考慮有機分子與電極和電解質(zhì)的兼容性;3)最大限度地減少枝晶的產(chǎn)生和電池安全隱患;4)構(gòu)建具有高能量密度的可實用性全電池;5)重視先進表征技術(shù)的利用和開發(fā)。

wKgaomWA7tGAIK_zAAaXOn1Q-gs961.jpg

圖5. 總結(jié)和展望

Copyrights form Wiley-VCH.





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
  • 電解質(zhì)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    6

    文章

    821

    瀏覽量

    20786
  • 電池系統(tǒng)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    9

    文章

    408

    瀏覽量

    30484
  • 鋰金屬電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    140

    瀏覽量

    4626

原文標題:南京大學(xué)郭少華教授、周豪慎教授團隊:分子策略構(gòu)筑高能量密度鋰金屬電池的研究進展

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

    上海光機所在高能量深紫外激光研究方面取得進展

    圖1 KDP家族晶體產(chǎn)生深紫外激光特性分析 近日,中國科學(xué)院上海光學(xué)精密機械研究所高功率激光物理聯(lián)合實驗室在高能量深紫外激光產(chǎn)生研究方面取得新進展,相關(guān)
    的頭像 發(fā)表于 03-03 09:08 ?352次閱讀
    上海光機所在<b class='flag-5'>高能量</b>深紫外激光<b class='flag-5'>研究</b>方面取得<b class='flag-5'>進展</b>

    高臨界電流密度固態(tài)電池單晶的合成

    金屬一直以來被認為是高能量密度電池的理想負極材料。不幸的是,
    的頭像 發(fā)表于 03-01 16:05 ?753次閱讀
    高臨界電流<b class='flag-5'>密度</b>固態(tài)<b class='flag-5'>電池</b>單晶<b class='flag-5'>鋰</b>的合成

    法拉電容具有高能量密度和高功率密度的特點,廣泛應(yīng)用于以下領(lǐng)域

    法拉電容具有高能量密度和高功率密度的特點,廣泛應(yīng)用于以下領(lǐng)域:1.電子設(shè)備:法拉電容可用于移動設(shè)備、電子手表、智能手機等電子產(chǎn)品中,用于儲存短時間內(nèi)需要大量能量供應(yīng)的場景,如高峰電流要
    的頭像 發(fā)表于 02-26 13:28 ?559次閱讀
    法拉電容具有<b class='flag-5'>高能量</b><b class='flag-5'>密度</b>和高功率<b class='flag-5'>密度</b>的特點,廣泛應(yīng)用于以下領(lǐng)域

    電磁屏蔽高分子材料的最新研究動態(tài)與進展

    ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 電磁屏蔽高分子材料 研究進展 ? 高分子物理 目前,國家對太空環(huán)境的研究高度重視。其中木星探測面臨極端輻射環(huán)境,傳統(tǒng)屏蔽材料難以滿足
    的頭像 發(fā)表于 02-18 14:13 ?915次閱讀
    電磁屏蔽高<b class='flag-5'>分子</b>材料的最新<b class='flag-5'>研究</b>動態(tài)與<b class='flag-5'>進展</b>

    石墨烯鉛蓄電池研究進展、優(yōu)勢、挑戰(zhàn)及未來方向

    石墨烯鉛蓄電池是將石墨烯材料與傳統(tǒng)鉛酸電池技術(shù)相結(jié)合的研究方向,旨在提升鉛酸電池的性能(如能量密度
    的頭像 發(fā)表于 02-13 09:36 ?1172次閱讀

    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
    的頭像 發(fā)表于 02-07 14:33 ?539次閱讀
    一種<b class='flag-5'>高能量</b><b class='flag-5'>密度</b>水系有機液流<b class='flag-5'>電池</b>

    全固態(tài)金屬電池的最新研究

    成果簡介 全固態(tài)金屬電池因其高安全性與能量密度而備受關(guān)注,但其實際應(yīng)用受限于的低可逆性、有限
    的頭像 發(fā)表于 01-23 10:52 ?833次閱讀
    全固態(tài)<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>的最新<b class='flag-5'>研究</b>

    北京大學(xué)龐全全硫基電池再發(fā)Nature:硫化物基全固態(tài)電池

    研究背景 在信息技術(shù)、移動通信和電動汽車等領(lǐng)域快速發(fā)展的情況下,全球?qū)?b class='flag-5'>高能量密度、長壽命電池的需求不斷增加。全固態(tài)電池具有較高的安全性和比
    的頭像 發(fā)表于 01-20 12:33 ?1160次閱讀
    北京大學(xué)龐全全硫基<b class='flag-5'>電池</b>再發(fā)Nature:硫化物基全固態(tài)<b class='flag-5'>鋰</b>硫<b class='flag-5'>電池</b>

    研究論文::乙烯碳酸酯助力聚合物電解質(zhì)升級,提升高電壓金屬電池性能

    電壓正極的穩(wěn)定性?;赑EA-VC的Li//NMC811全電池在循環(huán)穩(wěn)定性和容量保持率方面表現(xiàn)優(yōu)異,為高能量密度固態(tài)金屬
    的頭像 發(fā)表于 01-15 10:49 ?690次閱讀
    <b class='flag-5'>研究</b>論文::乙烯碳酸酯助力聚合物電解質(zhì)升級,提升高電壓<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>性能

    通過電荷分離型共價有機框架實現(xiàn)對金屬電池固態(tài)電解質(zhì)界面的精準調(diào)控

    研究背景 隨著消費電子、電動車和儲能市場的快速發(fā)展,對高能量密度、長循環(huán)壽命和高安全性電池的需求日益增加。
    的頭像 發(fā)表于 11-27 10:02 ?966次閱讀
    通過電荷分離型共價有機框架實現(xiàn)對<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>固態(tài)電解質(zhì)界面的精準調(diào)控

    高能點焊電源技術(shù)在現(xiàn)代工業(yè)制造中的應(yīng)用與研究進展

    制造中的最新研究進展。 一、高能點焊電源技術(shù)的基本原理及特點 高能點焊電源技術(shù)是一種利用高壓脈沖電流實現(xiàn)金屬材料瞬間熔化并完成焊接的先進工藝。其工作原理主要基于
    的頭像 發(fā)表于 11-23 08:58 ?553次閱讀
    <b class='flag-5'>高能</b>點焊電源技術(shù)在現(xiàn)代工業(yè)制造中的應(yīng)用與<b class='flag-5'>研究進展</b>

    欣界能源發(fā)布全球首創(chuàng)480Wh/kg高能量金屬固態(tài)電池

    高能量金屬固態(tài)電池。該電池采用了公司自主研發(fā)的界面處理技術(shù)和固態(tài)電解質(zhì)配方,成功將單體能量
    的頭像 發(fā)表于 11-22 13:37 ?818次閱讀

    欣界能源發(fā)布“獵鷹”金屬固態(tài)電池

    近日,欣界能源在深圳隆重舉辦了其創(chuàng)新產(chǎn)品——“獵鷹”高能量金屬固態(tài)電池的全球發(fā)布會。這款產(chǎn)品的推出,標志著欣界能源在電池技術(shù)領(lǐng)域取得了重大
    的頭像 發(fā)表于 11-18 11:44 ?1149次閱讀

    全固態(tài)金屬電池陽極夾層設(shè)計

    全固態(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烈興趣,
    的頭像 發(fā)表于 10-31 13:45 ?698次閱讀
    全固態(tài)<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

    淺談電動汽車火災(zāi)特點及撲救對策研究

    0引言 ? 電動汽車火災(zāi)事件增多,其特點包括電池高能量密度、快速熱釋放和煙霧毒性。本文提出應(yīng)對策略:加強火災(zāi)預(yù)防,完善電池管理系統(tǒng),提高
    的頭像 發(fā)表于 09-13 15:44 ?898次閱讀
    淺談電動汽車火災(zāi)特點及撲救對策<b class='flag-5'>研究</b>