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

陳軍院士團(tuán)隊最新Angew,聚合物電解質(zhì)新突破

清新電源 ? 來源:清新電源 ? 2025-01-06 09:45 ? 次閱讀

研究背景

固態(tài)鋰金屬電池(SSLMBs)因其高的能量密度和優(yōu)異的安全性能在能源存儲領(lǐng)域受到廣泛關(guān)注。然而,現(xiàn)有固態(tài)電解質(zhì)(SSEs)普遍存在離子傳導(dǎo)性差、電極界面穩(wěn)定性不足等問題,極大地限制了其實際應(yīng)用潛力。凝膠聚合物電解質(zhì)(GPEs)兼具高機(jī)械性能和優(yōu)異的電化學(xué)性能具備廣闊的產(chǎn)業(yè)化前景。然而,傳統(tǒng)的納米填料添加策略往往由于填料分布不均勻和微域結(jié)構(gòu)不一致,導(dǎo)致離子遷移效率降低,電極/電解質(zhì)界面(EEI)穩(wěn)定性差,從而影響電池循環(huán)壽命與安全性。此外,填料的局部聚集還會導(dǎo)致電解質(zhì)力學(xué)性能較差。

成果簡介

基于此,南開大學(xué)陳軍院士、張凱研究員等人通過原位合成法實現(xiàn)了MOFs在聚合物基體中的均勻分散,成功制備出具有一致微域結(jié)構(gòu)的MOF@聚合物凝膠聚合物電解質(zhì)(GPEs)。該研究以“Enhancing Microdomain Consistency in Polymer Electrolytes towards Sustainable Lithium Batteries”為題,發(fā)表在《Angewandte Chemie International Edition》期刊上。

533c3324-c972-11ef-9310-92fbcf53809c.png

研究亮點

1. 實現(xiàn)了MOFs在聚合物基體中的均勻分布:首次實現(xiàn)了MOFs在聚合物電解質(zhì)中的超均勻分散,顯著提升了微域結(jié)構(gòu)的一致性和離子傳輸效率。

2. 優(yōu)異的電化學(xué)性能:制備的MOF@聚合物電解質(zhì)離子電導(dǎo)率高達(dá)1.51 mS cm-1、鋰離子遷移數(shù)為0.66,電壓窗口為4.87 V。

3. 對高壓正極材料表現(xiàn)出優(yōu)異的穩(wěn)定性:在NCM811//Li全電池中表現(xiàn)出優(yōu)異的循環(huán)穩(wěn)定性,200次循環(huán)后容量保持率達(dá)94.2%。

圖文導(dǎo)讀

534e1ac6-c972-11ef-9310-92fbcf53809c.png

圖1 MOF/Polymer與MOF@Polymer復(fù)合電解質(zhì)的微觀結(jié)構(gòu)差異及表征分析

通過X射線斷層掃描(XCT)和掃描電子顯微鏡(SEM)研究了MOF填料在兩種不同制備方法中的分布情況及其對材料微域結(jié)構(gòu)的影響。在傳統(tǒng)機(jī)械混合法制備的MOF/Polymer樣品中,MOF顆粒表現(xiàn)出明顯的聚集現(xiàn)象,導(dǎo)致整體結(jié)構(gòu)松散,微域結(jié)構(gòu)的不均勻性也進(jìn)一步加劇。而通過原位制備的MOF@Polymer復(fù)合電解質(zhì),MOF顆粒均勻分布在聚合物基體中,形成緊密致密的結(jié)構(gòu),有效避免了傳統(tǒng)方法中的聚集問題。通過EDS進(jìn)一步分析,確認(rèn)了MOF@Polymer復(fù)合電解質(zhì)中元素的均勻分布,展現(xiàn)出高度一致的微域結(jié)構(gòu)。此外,透射電子顯微鏡(TEM)也顯示出MOF@Polymer具有較小且均勻分布的MOF顆粒,而MOF/Polymer中存在明顯的大顆粒聚集。

536af894-c972-11ef-9310-92fbcf53809c.png

圖 2 MOF@Polymer電解質(zhì)的溶劑化結(jié)構(gòu)及其對鋰離子遷移行為的影響

團(tuán)隊利用傅里葉變換紅外光譜(FT-IR)和7Li核磁共振(NMR)技術(shù),深入研究了電解質(zhì)中鋰鹽解離行為及溶劑化分布。FT-IR光譜顯示,在MOF@Polymer中,鋰離子的溶劑化濃度明顯高于傳統(tǒng)MOF/Polymer電解質(zhì),這歸因于MOF均勻分布后形成了連續(xù)的納米限域效應(yīng)區(qū)域,從而促進(jìn)了鋰鹽的解離。7Li NMR分析顯示,MOF@Polymer中的鋰離子溶劑化環(huán)境相比傳統(tǒng)電解質(zhì)發(fā)生了顯著變化,表現(xiàn)為更大的化學(xué)位移,這表明MOF與鋰鹽之間的強相互作用顯著增強了鋰離子的遷移動力學(xué)。此外,密度泛函理論(DFT)計算表明,MOF材料對鋰鹽陰離子具有較強的結(jié)合能,這種吸附行為進(jìn)一步降低了陰離子對鋰離子遷移的限制作用,最終促進(jìn)了整體離子電導(dǎo)率的提升。這些結(jié)果共同揭示了MOF@Polymer電解質(zhì)在溶劑化結(jié)構(gòu)調(diào)控和離子遷移方面的顯著優(yōu)勢。

5393a0be-c972-11ef-9310-92fbcf53809c.png

圖3 MOF@Polymer復(fù)合電解質(zhì)的力學(xué)性能和熱穩(wěn)定性

通過應(yīng)力-應(yīng)變測試,MOF@Polymer展現(xiàn)出更高的機(jī)械強度,其應(yīng)力值達(dá)到62.24 MPa,遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)MOF/Polymer的45.22 MPa。這種優(yōu)異的力學(xué)性能歸因于MOF均勻分布和聚合物基體的協(xié)同作用,有效增強了整體結(jié)構(gòu)的均勻性和抗應(yīng)力能力。此外,在熱穩(wěn)定性測試中,MOF@Polymer表現(xiàn)出卓越的阻燃性能。在燃燒實驗中,MOF@Polymer在持續(xù)燃燒8秒后仍保持完整,而Celgard在1秒內(nèi)迅速燃燒并完全消耗殆盡。這表明MOF的納米限域效應(yīng)和氫鍵相互作用顯著提高了復(fù)合電解質(zhì)的抗熱降解能力。熱重分析(TGA)結(jié)果也表明,MOF@Polymer在高溫條件下表現(xiàn)出更高的熱降解起始溫度,這為其在高溫電池應(yīng)用中的穩(wěn)定性提供了有力保障。

53c0aab4-c972-11ef-9310-92fbcf53809c.png

圖4 MOF@Polymer電解質(zhì)在對稱Li//Li電池中的長循環(huán)性能與鋰沉積形貌

在對稱電池的長時間循環(huán)測試中,MOF@Polymer展現(xiàn)出顯著的穩(wěn)定性,能夠在1 mA cm?2的電流密度下穩(wěn)定運行超過1800小時,而MOF/Polymer樣品僅能維持約900小時。掃描電子顯微鏡(SEM)觀察進(jìn)一步揭示了兩種電解質(zhì)的鋰沉積形貌差異:MOF@Polymer電解質(zhì)促進(jìn)了均勻的鋰沉積,表面光滑且無明顯枝晶,而MOF/Polymer電解質(zhì)中則觀察到島狀鋰沉積及大量枝晶生長。這種差異歸因于MOF@Polymer中一致的微域結(jié)構(gòu)有效調(diào)控了鋰離子的分布和沉積行為,顯著降低了界面阻抗并抑制了枝晶的形成,為提高電池安全性提供了重要保障。

53de7b2a-c972-11ef-9310-92fbcf53809c.png

圖5 MOF@Polymer在全電池中的電化學(xué)性能及其界面穩(wěn)定性

在高負(fù)載NCM811//Li電池中,MOF@Polymer展現(xiàn)了優(yōu)異的循環(huán)穩(wěn)定性,200次循環(huán)后容量保持率達(dá)到94.2%,遠(yuǎn)優(yōu)于傳統(tǒng)MOF/Polymer的性能。通過原位分布松弛時間(DRT)分析,研究了電極-電解質(zhì)界面(EEI)的阻抗變化。結(jié)果表明,MOF@Polymer能夠顯著抑制EEI阻抗增長,其界面阻抗在長循環(huán)過程中保持穩(wěn)定,反映了更穩(wěn)定的界面化學(xué)。此外,透射電子顯微鏡(TEM)分析顯示,MOF@Polymer電解質(zhì)在NCM811正極上形成了薄而均勻的界面膜層,有效減少了界面副反應(yīng),提升了界面穩(wěn)定性。這些結(jié)果驗證了MOF@Polymer在高能量密度電池中的應(yīng)用潛力,并展示了其對界面問題的優(yōu)越的調(diào)控能力。

總結(jié)展望

本研究提出了一種基于MOFs的原位制備策略,成功制備出具有均勻微域結(jié)構(gòu)的凝膠聚合物電解質(zhì)(MOF@Polymer)。這一創(chuàng)新性設(shè)計顯著提升了電解質(zhì)的離子電導(dǎo)率、機(jī)械強度和界面穩(wěn)定性,為解決SSLMBs中微域一致性問題提供了全新的思路。基于該電解質(zhì)組裝的NCM811//Li全電池表現(xiàn)出優(yōu)異的循環(huán)穩(wěn)定性和高的容量保持率,展現(xiàn)出其在高能量密度固態(tài)鋰電池中的巨大潛力。

文獻(xiàn)鏈接

Enhancing Microdomain Consistency in Polymer Electrolytes towards Sustainable Lithium Batteries. Angewandte Chemie International Edition, https://doi.org/10.1002/anie.202417105.

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
  • 聚合物
    +關(guān)注

    關(guān)注

    1

    文章

    207

    瀏覽量

    15432
  • 電解質(zhì)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    6

    文章

    821

    瀏覽量

    20519

原文標(biāo)題:陳軍院士團(tuán)隊,最新Angew!聚合物電解質(zhì)新突破!

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

    清華大學(xué):自由空間對硫化固態(tài)電解質(zhì)表面及內(nèi)部裂紋處鋰沉積行為的影響

    清華新聞網(wǎng)2月7日電 硫化固態(tài)電解質(zhì)Li5.5PS4.5Cl1.5具有鋰離子電導(dǎo)率高(≈10 mS/cm)、機(jī)械加工性能優(yōu)異、與金屬鋰負(fù)極的化學(xué)兼容性良好等優(yōu)點,是構(gòu)建具有高能量密度與高安
    的頭像 發(fā)表于 02-14 14:49 ?260次閱讀
    清華大學(xué):自由空間對硫化<b class='flag-5'>物</b>固態(tài)<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>表面及內(nèi)部裂紋處鋰沉積行為的影響

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

    1、 導(dǎo)讀 >> ? ? 該研究探討了乙烯碳酸酯(VC)添加劑在聚丙烯酸酯(PEA)基固態(tài)聚合物電解質(zhì)中的作用。結(jié)果表明,VC添加劑顯著提升了電解質(zhì)的鋰離子電導(dǎo)率和遷移數(shù),同時提高了鋰金屬負(fù)極和高
    的頭像 發(fā)表于 01-15 10:49 ?504次閱讀
    研究論文::乙烯碳酸酯助力<b class='flag-5'>聚合物</b><b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>升級,提升高電壓鋰金屬電池性能

    固態(tài)鋰電池最新突破

    兼容性的固態(tài)電解質(zhì)(SSEs)具有重要意義。 SSEs主要分為固態(tài)聚合物電解質(zhì)(SPEs)和固態(tài)無機(jī)電解質(zhì)(SIEs)。 盡管一些無機(jī)超離子導(dǎo)體展現(xiàn)出與液態(tài)
    的頭像 發(fā)表于 01-14 11:15 ?654次閱讀
    固態(tài)鋰電池最新<b class='flag-5'>突破</b>

    清華深研院劉思捷/港科大Kristiaan Neyts最新AEM封面文章:硫化復(fù)合固態(tài)電解質(zhì)

    復(fù)合固態(tài)電解質(zhì)及其全固態(tài)鋰離子電池的應(yīng)用,并被評選為正封面(front cover)文章。 ? ? 本文綜述了硫化聚合物復(fù)合固態(tài)電解質(zhì)(SSEs)在高能量密度全固態(tài)鋰離子電池(SS
    的頭像 發(fā)表于 01-07 09:15 ?337次閱讀
    清華深研院劉思捷/港科大Kristiaan Neyts最新AEM封面文章:硫化<b class='flag-5'>物</b>復(fù)合固態(tài)<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>

    鎂合金犧牲陽極與電解質(zhì)接觸不良的原因

    一、埋設(shè)深度不足 鎂陽極的埋設(shè)深度決定了其與周圍電解質(zhì)的接觸面積和接觸質(zhì)量。如果埋設(shè)深度不足,陽極可能與電解質(zhì)的接觸不良,導(dǎo)致保護(hù)電流分布不均,影響保護(hù)效果。特別是在地下水位較低或土壤干燥的區(qū)域
    的頭像 發(fā)表于 01-02 21:00 ?197次閱讀
    鎂合金犧牲陽極與<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>接觸不良的原因

    半互穿網(wǎng)絡(luò)電解質(zhì)用于高電壓鋰金屬電池

    研究背景 基于高鎳正極的鋰金屬電池的能量密度有望超過400 Wh kg-1,然而在高電壓充電時,高鎳正極在高度去鋰化狀態(tài)下,Ni4+的表面反應(yīng)性顯著增強,這會催化正極與電解質(zhì)界面之間的有害副反應(yīng)
    的頭像 發(fā)表于 12-23 09:38 ?675次閱讀
    半互穿網(wǎng)絡(luò)<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>用于高電壓鋰金屬電池

    北京科技大學(xué)范麗珍教授團(tuán)隊In和F共摻雜LPSCl制備固體電解質(zhì)

    ? 研究背景 離子電池(LIBS)因其可回收性、高能量和高功率密度而廣受贊譽,使其在能源儲存系統(tǒng)、便攜式電子設(shè)備和電動汽車等各種應(yīng)用中非常受歡迎。然而,使用易燃液體電解質(zhì)和商用聚合物分離器的安全風(fēng)險
    的頭像 發(fā)表于 12-04 10:05 ?750次閱讀
    北京科技大學(xué)范麗珍教授<b class='flag-5'>團(tuán)隊</b>In和F共摻雜LPSCl制備固體<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>

    一種創(chuàng)新的超薄固體聚合物電解質(zhì)

    傳統(tǒng)液態(tài)電解質(zhì)在鋰離子電池中的應(yīng)用,盡管廣泛,但在極端環(huán)境條件下可能不可避免地面臨泄漏、燃燒乃至爆炸的風(fēng)險,這些安全隱患顯著制約了其更為廣泛的部署。
    的頭像 發(fā)表于 11-01 10:31 ?1061次閱讀
    一種創(chuàng)新的超薄固體<b class='flag-5'>聚合物</b><b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>

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

    采用固體聚合物電解質(zhì)(SPE)的固態(tài)鋰金屬電池(SSLMB)具有更高的安全性和能量密度,在下一代儲能領(lǐng)域具有很大的應(yīng)用前景。
    的頭像 發(fā)表于 10-29 16:53 ?889次閱讀
    固態(tài)電池中復(fù)合鋰陽極上固體<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>界面的調(diào)控

    無極電容器有電解質(zhì)嗎,無極電容器電解質(zhì)怎么測

    無極電容器通常存在電解質(zhì)。電解質(zhì)在無極電容器中起著重要作用,它可以增加電容器的電容量和穩(wěn)定性。然而,電解質(zhì)也可能帶來一些問題,如漏電和壽命問題。
    的頭像 發(fā)表于 10-01 16:45 ?661次閱讀

    聚合物電池和三元鋰電池的區(qū)別

    聚合物電池和三元鋰電池作為兩種主流的鋰電池技術(shù),它們在多個方面存在顯著差異。以下是從不同維度對這兩種電池進(jìn)行的詳細(xì)比較: 一、材料構(gòu)成與電解質(zhì) 聚合物電池 :也稱鋰聚合物電池(Li-p
    的頭像 發(fā)表于 09-29 09:59 ?6567次閱讀

    聚合物電池與鋰電池的區(qū)別

    以下是一些關(guān)鍵點: 結(jié)構(gòu)和材料 : 聚合物電池 :使用凝膠狀的聚合物電解質(zhì),通常由鋰鹽和聚合物基質(zhì)組成。這種結(jié)構(gòu)提供了更好的安全性,因為聚合物
    的頭像 發(fā)表于 09-29 09:56 ?1005次閱讀

    聚合物鋰電池型號表及容量查詢

    聚合物鋰電池型號表及容量查詢
    發(fā)表于 06-22 10:55 ?0次下載

    氧化布局格局一覽 氧化電解質(zhì)何以撐起全固態(tài)?

    今年以來,各式各樣的半固態(tài)、全固態(tài)電池開始愈發(fā)頻繁且高調(diào)地現(xiàn)身,而背后均有氧化電解質(zhì)的身影。
    的頭像 發(fā)表于 05-16 17:41 ?1514次閱讀

    鈮酸鋰調(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)用于下一代固態(tài)鋰金屬電池。
    的頭像 發(fā)表于 05-09 10:37 ?1267次閱讀
    鈮酸鋰調(diào)控固態(tài)<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>電場結(jié)構(gòu)促進(jìn)鋰離子高效傳輸!