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

固態(tài)電池電極與界面研究新進展:固態(tài)大牛最新Chem. Rev.綜述

清新電源 ? 來源:能源學(xué)人 ? 2025-02-10 10:44 ? 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

c1fce3fe-e73a-11ef-9310-92fbcf53809c.png

第一作者:Elif P?nar Alsac, Douglas Lars Nelson, Sun Geun Yoon

通訊作者:Matthew T. McDowell

通訊單位:美國佐治亞理工學(xué)院

成果簡介

固態(tài)電池(SSBs)有望提供更高的能量密度和安全性,但與傳統(tǒng)使用液體電解質(zhì)的電池相比,固態(tài)電池內(nèi)部電極材料及其界面的演變和退化行為具有獨特性,這成為其性能提升的一大障礙。在過去十年中,人們開發(fā)或應(yīng)用了多種成像、散射和光譜學(xué)表征方法,用于研究固態(tài)電池材料的獨特特性。這些表征工作為鋰金屬陽極、合金負(fù)極、復(fù)合正極以及這些電極材料與固態(tài)電解質(zhì)(SSEs)界面的行為提供了新的理解。

在此,美國佐治亞理工學(xué)院Matthew T. McDowell教授等人對應(yīng)用于固態(tài)電池的表征方法和策略進行了全面概述,并介紹了通過這些方法所獲得的關(guān)于固態(tài)電池材料和界面的機理理解。這些知識對于推動固態(tài)電池技術(shù)的發(fā)展至關(guān)重要,并將繼續(xù)指導(dǎo)材料和界面的工程設(shè)計,以實現(xiàn)實際應(yīng)用中的性能提升。

相關(guān)研究成果以“Characterizing Electrode Materials and Interfaces in Solid-State Batteries”為題發(fā)表在Chem. Rev.上。

研究背景

固態(tài)電池(SSBs)是一種新興的能源存儲技術(shù),與鋰離子電池相比,可能具有更高的安全性和能量密度/比能量。固態(tài)電池摒棄了鋰離子電池中易燃的液體電解質(zhì),取而代之的是固態(tài)電解質(zhì)(SSE),它能夠傳導(dǎo)離子但不傳導(dǎo)電子。近年來,隨著多種新型鋰離子導(dǎo)電材料的發(fā)現(xiàn),人們對固態(tài)電池的興趣不斷增加。固態(tài)電池的結(jié)構(gòu)設(shè)計能夠支持使用新型高容量電極材料,因為固態(tài)電解質(zhì)在界面處展現(xiàn)出不同的穩(wěn)定性特征。此外,無機固態(tài)電解質(zhì)是單離子導(dǎo)體,能夠促進高倍率充放電。固態(tài)電池比鋰離子電池具有更高的熱穩(wěn)定性,并且有可能通過新的電池設(shè)計進一步提升能量指標(biāo)。盡管固態(tài)電池極具潛力,但在其發(fā)展中仍面臨諸多挑戰(zhàn),包括加速的電池退化、不受控的界面演變,以及依賴高溫或堆疊壓力來實現(xiàn)運行等問題。

在過去10年中,對固態(tài)電池材料和技術(shù)的研究與進步的一個關(guān)鍵因素是固態(tài)電池內(nèi)部材料和界面的表征。人們開發(fā)或使用了成像、散射和光譜技術(shù),以深入了解固態(tài)電池內(nèi)部材料和界面在電池循環(huán)過程中的演變和退化情況。固態(tài)電池的表征與液體電解質(zhì)電池不同——固態(tài)電池的界面被包裹在電池內(nèi)部,且缺乏液體電解質(zhì)會改變一些表征策略。重要的是,全球范圍內(nèi)的固態(tài)電池表征工作揭示了與液體電解質(zhì)電池相比,固態(tài)電池在機理上存在關(guān)鍵差異,這些知識指導(dǎo)了人們朝著改善性能和延長壽命的方向?qū)﹄姌O材料、固態(tài)電解質(zhì)和界面的電化學(xué)機械性能進行工程設(shè)計。

研究內(nèi)容

一、固態(tài)電池(SSBs)的潛在優(yōu)勢

SSBs相比當(dāng)前的鋰離子電池技術(shù)具有潛在的優(yōu)勢,包括更高的能量密度/比能量、先進的電池/電池組設(shè)計能力以及更佳的安全特性。SSE的使用為新型電極材料和電池組組裝的進步開辟了新的可能性,并且可以說緩解了傳統(tǒng)液體電解質(zhì)的一些安全風(fēng)險。盡管仍存在挑戰(zhàn),但在開發(fā)具有長期循環(huán)性能和優(yōu)于當(dāng)前最先進的鋰離子電池能力的固態(tài)電池方面已經(jīng)取得了很大進展。1、新型電極材料帶來的更高能量密度:使用固態(tài)電解質(zhì)(SSE)使得固態(tài)電池有可能利用具有更高離子存儲容量的電極材料,從而實現(xiàn)比鋰離子電池更高的能量密度和/或比能量。2、電池組層面的優(yōu)勢和創(chuàng)新電池設(shè)計:除了電池單元層面之外,電池組的架構(gòu)是決定能源存儲系統(tǒng)能量指標(biāo)的一個重要因素。

3、安全性:鋰離子電池中使用的易燃液體電解質(zhì)存在安全隱患,在極端條件下(如過充電、短路和/或熱濫用),鋰離子電池可能會進入熱失控狀態(tài)。

c21fdbe8-e73a-11ef-9310-92fbcf53809c.png

圖1. 固態(tài)電池設(shè)計及其優(yōu)勢。

二、鋰離子電池與固態(tài)電池中的界面問題

1、固態(tài)電解質(zhì)材料及界面相形成

已經(jīng)開發(fā)出具有多種化學(xué)組成的固態(tài)電解質(zhì)(SSEs),大多數(shù)研究工作集中在開發(fā)用于鋰離子(Li+)傳導(dǎo)的SSEs,而用于其他離子(如鈉離子Na+)的SSEs則受到的關(guān)注較少。如果作為復(fù)合電極中的一個組分,SSEs既起到隔膜的作用,也起到電解質(zhì)的作用,這本身就涉及SSE與電極界面處的固-固接觸。由于這種固-固接觸,使用SSEs時的界面退化機制往往與使用液體電解質(zhì)時不同。盡管與商業(yè)液體電解質(zhì)相當(dāng)?shù)母唠x子電導(dǎo)率(室溫下約為10 mS/cm,圖2a)是評估SSE材料的一個主要考慮因素,但在選擇SSE時,還必須考慮其他特性,如電化學(xué)/化學(xué)穩(wěn)定性、機械性能、結(jié)構(gòu)和形態(tài)效應(yīng)以及加工性。

c241e1de-e73a-11ef-9310-92fbcf53809c.png

圖2. 固態(tài)電解質(zhì)的種類和性質(zhì)。

三、固態(tài)電池的表征

為了實現(xiàn)具有商業(yè)可行性的固態(tài)電池(SSBs),理解固態(tài)電池內(nèi)部材料和界面在電化學(xué)循環(huán)過程中的演變和退化至關(guān)重要。電化學(xué)表征是理解固態(tài)電池材料的基礎(chǔ)。除了電化學(xué)表征外,還開發(fā)了多種非原位(ex situ)、原位(in situ)和工況(operando)表征技術(shù),用于研究固態(tài)電池中固態(tài)電解質(zhì)(SSEs)和電極材料的結(jié)構(gòu)、化學(xué)、形貌及其他特性。通過這些技術(shù),已經(jīng)對固態(tài)電池中的多種現(xiàn)象進行了實驗研究,包括鋰的沉積和剝離行為、SSE和電極的退化機制,以及循環(huán)過程中的機械應(yīng)力演變。

然而,對于固態(tài)電池內(nèi)部材料的運行機制,仍有許多需要進一步理解的地方,尤其是在循環(huán)過程中除鋰金屬以外的電極演變,以及具有商業(yè)相關(guān)SSE厚度(《50微米)和堆疊壓力(《1兆帕)的固態(tài)電池系統(tǒng)的特性。

c26b556e-e73a-11ef-9310-92fbcf53809c.png

圖3. 用于表征SSB電極和電極?電解質(zhì)界面的表針技術(shù)。

四、固態(tài)電池中鋰金屬負(fù)極的挑戰(zhàn)

鋰金屬負(fù)極具有重量輕和電極電位低的特點,能夠?qū)崿F(xiàn)高電壓電池。然而,從液體電解質(zhì)轉(zhuǎn)向固態(tài)電解質(zhì)(SSE)會在鋰與SSE的界面處引發(fā)新的電化學(xué)-化學(xué)-力學(xué)現(xiàn)象和問題。面臨的挑戰(zhàn)包括在剝離過程中接觸喪失(空洞形成)、在鋰沉積過程中鋰絲生長以及界面相的形成。這些因素阻礙了鋰金屬陽極在固態(tài)電池中的應(yīng)用,理解鋰在SSE界面上的電化學(xué)-化學(xué)-力學(xué)特性對于控制固態(tài)電池中鋰的界面演變至關(guān)重要。

c28ef4ba-e73a-11ef-9310-92fbcf53809c.png

圖4. 固態(tài)電池中的鋰金屬負(fù)極。

五、合金負(fù)極

能夠與鋰電化學(xué)合金化形成富含鋰的化合物的材料,可以展現(xiàn)出高比容量和體積容量。像硅(Si)和鋁(Al)這樣的合金負(fù)極,在鋰離子電池的研發(fā)早期就受到了研究關(guān)注,但在液體電解質(zhì)中,它們表現(xiàn)出較差的安全性和較短的循環(huán)壽命。在過去的幾十年間,對這些材料的研究一直在持續(xù),試圖改善它們在鋰離子電池中的電化學(xué)性能,它們是超越傳統(tǒng)限制提升能量密度和比能量的主要候選材料之一。目前,合金負(fù)極,尤其是硅,正在被用于鋰離子電池的商業(yè)化,并且是固態(tài)電池技術(shù)的熱門研發(fā)對象。與石墨負(fù)極和其他候選陽極材料相比,合金具有幾項優(yōu)勢。它們有潛力輕松整合進現(xiàn)有的電池制造流程,例如漿料澆鑄。一些合金可以被軋制成金屬箔,并且可能能夠直接作為箔陽極使用,從而提升能量密度,并且可能免除了對金屬集流體的需求。與鋰金屬電池不同,制造過程可以在電池處于放電狀態(tài)下進行,從而將安全風(fēng)險降至最低。

c2b45804-e73a-11ef-9310-92fbcf53809c.png

圖5. 合金負(fù)極材料在有限溫度范圍內(nèi)的相圖。

六、固態(tài)電池復(fù)合正極的挑戰(zhàn)

正極活性材料(包括嵌入型、插入型和轉(zhuǎn)化型材料)通常是半導(dǎo)體或絕緣體。因此,它們通常需要與固態(tài)電解質(zhì)(SSE)、碳添加劑和粘結(jié)劑混合,形成復(fù)合電極,以實現(xiàn)用于固態(tài)電池所需的離子和電子導(dǎo)電性。這些多相材料的混合導(dǎo)致了多種界面的形成,這些界面影響電極的電化學(xué)性能。與正極相比,固態(tài)電池的陰極復(fù)合材料具有獨特的化學(xué)力學(xué)挑戰(zhàn),需要進行表征并加以克服,以提升性能。正極復(fù)合材料面臨的主要挑戰(zhàn)包括在高電壓下固態(tài)電解質(zhì)的電化學(xué)降解、顆粒斷裂、界面處的分層/接觸喪失以及傳輸限制。

c2ce8dfa-e73a-11ef-9310-92fbcf53809c.png

圖6. 在SSBs中的復(fù)合正極所面臨的挑戰(zhàn)。

結(jié)論展望

綜上所述,本文對用于研究固態(tài)電池(SSBs)中材料和界面的表征方法進行了綜述,并討論了目前關(guān)于各種電極材料及其界面行為機制的知識現(xiàn)狀。文中探討了固態(tài)電池與液體電解質(zhì)電池在材料和界面演變方面的關(guān)鍵差異。這為對應(yīng)用于固態(tài)電池系統(tǒng)的表征技術(shù)進行全面概述奠定了基礎(chǔ),包括成像、散射、光譜學(xué)以及其他技術(shù)。在對材料和界面演變的基本理解的推動下,固態(tài)電池研究在過去十年中取得了顯著進展。然而,仍有一些關(guān)鍵問題和表征需求尚未得到解決。

文獻信息

Elif P?nar Alsac, Douglas Lars Nelson, Sun Geun Yoon, Kelsey Anne Cavallaro, Congcheng Wang, Stephanie Elizabeth Sandoval, Udochukwu D. Eze, Won Joon Jeong, and Matthew T. McDowell*,?Characterizing Electrode Materials and Interfaces in Solid-State Batteries, Chem. Rev., https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.4c00584

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
  • 固態(tài)電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    10

    文章

    728

    瀏覽量

    28790
  • 電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    84

    文章

    11081

    瀏覽量

    135086

原文標(biāo)題:固態(tài)大牛最新Chem. Rev.綜述:固態(tài)電池中的電極和界面!

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

    固態(tài)電池火爆!中國推出團體標(biāo)準(zhǔn),寶馬全固態(tài)電池汽車測試上路

    必須完全通過固體電解質(zhì)實現(xiàn),與混合固液電解質(zhì)電池形成嚴(yán)格的技術(shù)分界。這一團標(biāo)的核心研究點為基于失重率的液態(tài)物質(zhì)含量試驗方法,即通過真空加熱測試失重率,當(dāng)樣品目視無液體且失重率低于1%時,判定為全固態(tài)
    發(fā)表于 05-25 01:53 ?1694次閱讀

    百度在AI領(lǐng)域的最新進展

    近日,我們在武漢舉辦了Create2025百度AI開發(fā)者大會,與全球各地的5000多名開發(fā)者,分享了百度在AI領(lǐng)域的新進展。
    的頭像 發(fā)表于 04-30 10:14 ?623次閱讀

    華為固態(tài)電池引發(fā)的思索

    華為固態(tài)電池真牛! 超長續(xù)航:單次充電即可行駛3000公里 極速充電:五分鐘內(nèi)充滿80% 極致安全:不可燃、不漏液 長壽命設(shè)計:循環(huán)壽命達10000次以上 如上是華為電池展示的優(yōu)勢項,每一條都讓
    的頭像 發(fā)表于 02-18 16:14 ?545次閱讀
    華為<b class='flag-5'>固態(tài)</b><b class='flag-5'>電池</b>引發(fā)的思索

    超聲波焊接有利于解決固態(tài)電池的枝晶問題

    電池(SSLMBs)作為一種極具潛力的儲能技術(shù),由于其固有的高安全性和實現(xiàn)高能量密度的潛力備受關(guān)注。然而,其實際應(yīng)用受制于嚴(yán)峻的界面問題,主要表現(xiàn)為固態(tài)電解質(zhì)與鋰金屬之間潤濕性差、電(化學(xué))不穩(wěn)定性
    發(fā)表于 02-15 15:08

    固態(tài)電池最新突破

    研究背景 固態(tài)鋰金屬電池(SSLMBs)在電動汽車和無人機等領(lǐng)域具有巨大的應(yīng)用前景,因為它們具有固有的安全性和實現(xiàn)高能量和功率密度的潛力。 作為關(guān)鍵組件,具有高離子導(dǎo)電性、優(yōu)異的熱穩(wěn)定性和與
    的頭像 發(fā)表于 01-14 11:15 ?864次閱讀
    <b class='flag-5'>固態(tài)</b>鋰<b class='flag-5'>電池</b>最新突破

    王東海最新Nature Materials:全固態(tài)鋰硫電池新突破

    研究背景 全固態(tài)鋰硫(Li-S)電池因其高的能量密度、優(yōu)異的安全性和長的循環(huán)壽命在下一代電池技術(shù)中展現(xiàn)出巨大潛力。然而,全固態(tài)Li-S
    的頭像 發(fā)表于 01-09 09:28 ?1165次閱讀
    王東海最新Nature Materials:全<b class='flag-5'>固態(tài)</b>鋰硫<b class='flag-5'>電池</b>新突破

    固態(tài)電池的市場前景

    隨著全球?qū)沙掷m(xù)能源和清潔技術(shù)的需求不斷增長,電池技術(shù)的發(fā)展變得至關(guān)重要。固態(tài)電池作為一種新興的能源存儲解決方案,以其卓越的性能和安全性,有望在未來幾年內(nèi)徹底改變能源存儲市場。 一、固態(tài)
    的頭像 發(fā)表于 10-28 09:29 ?1689次閱讀

    固態(tài)電池的能量密度是多少

    研究的熱點。 固態(tài)電池的基本原理 固態(tài)電池的核心在于其使用的固態(tài)電解質(zhì),這種電解質(zhì)取代了傳統(tǒng)鋰
    的頭像 發(fā)表于 10-28 09:26 ?2164次閱讀

    如何選擇固態(tài)電池

    隨著電動汽車和便攜式電子設(shè)備的快速發(fā)展,對電池性能的要求越來越高。固態(tài)電池因其高能量密度、高安全性和長壽命等優(yōu)勢,成為了許多企業(yè)和研究機構(gòu)的重點研究
    的頭像 發(fā)表于 10-28 09:20 ?935次閱讀

    固態(tài)電池技術(shù)的最新進展

    固態(tài)電池技術(shù)是當(dāng)前電池研究領(lǐng)域的一個熱點,它被看作是下一代電池技術(shù)的有力競爭者。與傳統(tǒng)的鋰離子電池
    的頭像 發(fā)表于 10-28 09:18 ?2154次閱讀

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

    固態(tài)電池是一種使用固態(tài)電解質(zhì)代替?zhèn)鹘y(tǒng)液態(tài)電解質(zhì)的電池技術(shù)。這種電池技術(shù)因其在安全性、能量密度和循環(huán)壽命等方面的潛在優(yōu)勢而受到廣泛關(guān)注。以下是
    的頭像 發(fā)表于 10-28 09:12 ?6725次閱讀

    固態(tài)電池的概念_固態(tài)電池的發(fā)展趨勢

    固態(tài)電池是一種使用固體電極和固體電解質(zhì)的電池,其內(nèi)部完全沒有液體的存在,由無機物或有機高分子固體作為電池的電解質(zhì)。這種
    的頭像 發(fā)表于 09-15 11:57 ?5482次閱讀

    固態(tài)電池再進一步,能量密度與使用壽命雙突破

    的工作溫度范圍以及更簡單的結(jié)構(gòu)與設(shè)計。 ? 目前已經(jīng)有許多研究機構(gòu)和企業(yè)都在積極研發(fā)全固態(tài)電池技術(shù),并取得了不同程度的進展。比如中國數(shù)家研究
    的頭像 發(fā)表于 09-09 00:17 ?3484次閱讀

    多家上市公司回應(yīng)固態(tài)電池 固態(tài)電池應(yīng)用加速

    固態(tài)電池技術(shù)采用鋰、鈉制成的玻璃化合物為傳導(dǎo)物質(zhì),取代以往鋰電池的電解液,大大提升鋰電池的能量密度。全固態(tài)
    的頭像 發(fā)表于 08-22 16:01 ?1117次閱讀

    全球固態(tài)電池商業(yè)化提速

    固態(tài)電池是一種使用固體電極和固體電解質(zhì)的電池。業(yè)界認(rèn)為未來電池技術(shù)的發(fā)展方向之一;固態(tài)
    的頭像 發(fā)表于 08-12 17:18 ?1443次閱讀