91欧美超碰AV自拍|国产成年人性爱视频免费看|亚洲 日韩 欧美一厂二区入|人人看人人爽人人操aV|丝袜美腿视频一区二区在线看|人人操人人爽人人爱|婷婷五月天超碰|97色色欧美亚州A√|另类A√无码精品一级av|欧美特级日韩特级

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)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(xiě)文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

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

3天內(nèi)不再提示

開(kāi)發(fā)一種不可燃的液態(tài)聚合物電解質(zhì)

清新電源 ? 來(lái)源:電化學(xué)能源 ? 作者:電化學(xué)能源 ? 2022-12-05 11:02 ? 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】

目前的電池電解質(zhì)是可燃的,構(gòu)成了一個(gè)重大的安全挑戰(zhàn)。無(wú)溶劑聚合物電解質(zhì)的開(kāi)發(fā)就是為了解決這個(gè)問(wèn)題,然而它們沒(méi)有足夠的離子傳導(dǎo)性,無(wú)法在室溫下進(jìn)行電池操作。雖然凝膠電解質(zhì)解決了離子導(dǎo)電性的限制,但其中的溶劑分子沒(méi)有被錨定,安全功能因此受到影響。

【工作介紹】

本工作將溶劑分子與鹽和聚合物錨定在一起,可以增加電解質(zhì)的離子傳導(dǎo)性,而不破壞其非可燃性。具體來(lái)說(shuō),開(kāi)發(fā)了一種液態(tài)聚合物電解質(zhì),由LiFSI鹽、二甲氧基乙烷(DME)溶劑和用離子溶解分子錨定的聚硅氧烷組成。DME與鹽和聚合物配位,而與鹽一起,它們協(xié)同塑化聚合物以增加離子傳導(dǎo)性。

由此產(chǎn)生的不易燃聚合物電解質(zhì)具有1.6 mS/cm的室溫離子電導(dǎo)率和25°C-100°C的寬操作窗口。受益于其液體性質(zhì),該電解質(zhì)可以與市面上的電極配對(duì),而無(wú)需進(jìn)一步的電池工程。本工作擴(kuò)展了聚合物電解質(zhì)的離子傳導(dǎo)范圍,并為下一代安全和可制造的電解質(zhì)顯示了一個(gè)有希望的設(shè)計(jì)途徑。

【具體內(nèi)容】

ce00e972-7368-11ed-8abf-dac502259ad0.png

本工作提出了一種基于硅氧烷的聚合物,使用基于離子液體的溶解單元作為聚合物側(cè)鏈(溶劑錨定不易燃電解質(zhì)[SAFE])。靈活的低Tg主干促進(jìn)了聚合物鏈的運(yùn)動(dòng),提高了離子導(dǎo)電性。通過(guò)將離子溶解單元從聚合物骨架移到側(cè)鏈上,減少了它們的空間阻礙,使鹽的溶解度更高,從而進(jìn)一步提高了離子傳導(dǎo)性并降低了這種電解質(zhì)的粘度。溶劑分子被納入電解質(zhì)中,以保持高的離子傳導(dǎo)性而不影響其不燃性。這些溶劑存在于與鹽和聚合物高度配位的環(huán)境中,不會(huì)削弱電解質(zhì)的安全特性。

由此產(chǎn)生的高鋰鹽含量(鹽:?jiǎn)误w=8:1)的電解質(zhì),在配位的DME(二甲氧基乙烷)分子的存在下,是一種液體,在25℃時(shí)的離子電導(dǎo)率為1.6 mS/cm。與固態(tài)電解質(zhì)(陶瓷或聚合物)相比,SAFE很容易與電極形成親密接觸,并且可以與市售的鎳-錳-鈷(NMC)氧化物陰極配對(duì),無(wú)需進(jìn)一步的電池工程。

通過(guò)將離子液體單元拴在聚合物側(cè)鏈上,而不是使用小分子離子液體,限制了系統(tǒng)中非鋰陽(yáng)離子的移動(dòng),實(shí)現(xiàn)了高的鋰遷移數(shù)(~0.7)。證明了SAFE與NMC陰極和石墨陽(yáng)極在25°C(C/10和C/3)下的穩(wěn)定循環(huán),超過(guò)400次,容量衰減可以忽略不計(jì)。這種電解質(zhì)可以在廣泛的溫度范圍內(nèi)以實(shí)際的電流密度運(yùn)行(25℃,0.27 mA/cm2 ,100℃,5.4 mA/cm2 ),并為聚合物電解質(zhì)設(shè)定了導(dǎo)電性和性能標(biāo)準(zhǔn)。

材料設(shè)計(jì)

設(shè)計(jì)了一種由非極性硅氧烷骨架和吡咯烷(Py)雙(氟磺酰)亞胺(FSI)極性離子側(cè)鏈組成的兩親性聚合物電解質(zhì),如圖所示 圖1A,將該聚合物命名為PPyMS-FSI。選擇硅氧烷骨架是因?yàn)樗幕瘜W(xué)穩(wěn)定性和鏈的靈活性。選擇PyFSI離子組是因?yàn)樗难趸€(wěn)定性和溶解鹽的能力。

其他基于離子液體的聚合物電解質(zhì)也得到了研究,特別是以聚合PyFSI離子液體作為聚合物骨架,以LiFSI(PDADFSI-LiFSI)作為鹽。本工作聚合物電解質(zhì)PPyMSMS-LiFSI在25℃時(shí)的離子電導(dǎo)率為8.3 × 10?2 mS/cm,較高的電導(dǎo)率源于硅氧烷聚合物骨架的低剛性。在這項(xiàng)研究中,通過(guò)將離子溶解基團(tuán)移到聚合物側(cè)鏈上,減少了離子液體的空間阻礙,增加了PyFSI單元與鹽和溶劑配位的自由度(圖1B)。

ce95d6ea-7368-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖1.不同鹽/溶劑比例的SAFE。

(A)以LiFSI:PyFSI:DME=1:1:1的摩爾比繪制的電解質(zhì)化學(xué)結(jié)構(gòu)示意圖。(B)SAFE添加到電池隔膜中,以及復(fù)合物的放大漫畫(huà)(以LiFSI:PyFSI:DME=2:1:1.5的摩爾比繪制)結(jié)構(gòu)。(C)隨著鹽含量的增加,干燥48小時(shí)后電解質(zhì)中的DME含量。數(shù)據(jù)以平均值±SD表示。(D) 電解質(zhì)的離子電導(dǎo)率隨著鹽含量的增加而增加,在25℃下測(cè)量。數(shù)據(jù)以平均值±SD表示。(E) 電解質(zhì)的穩(wěn)態(tài)粘度。數(shù)據(jù)以平均值±SD表示。(F) SAFE r = 8在不同溫度下的電導(dǎo)率,并與其他干式鹽中聚合物電解質(zhì)進(jìn)行比較。(G) 展示SAFE獨(dú)特優(yōu)勢(shì)的示意圖。

電解質(zhì)成分的優(yōu)化

SAFE是通過(guò)將LiFSI鹽溶解在DME中和將PPyMS-FSI聚合物溶解在ACN(乙腈)中制備的。在真空爐中干燥48小時(shí)后,ACN可以完全去除,DME與聚合物和鹽形成配位結(jié)構(gòu)。用1H核磁共振(NMR)對(duì)不同鹽濃度的電解質(zhì)進(jìn)行了定量分析,并在圖1C中標(biāo)記為rDME (DME和側(cè)鏈的摩爾比)。鹽含量r,它被定義為所添加的LiFSI鹽和PyFSI聚合物側(cè)鏈之間的摩爾比。

對(duì)于SAFE r = 8電解質(zhì),通過(guò)將干燥時(shí)間從48小時(shí)增加到96小時(shí)和144小時(shí)來(lái)優(yōu)化系統(tǒng)中的DME量。從48小時(shí)到96小時(shí),DME量(rDME )從5.25下降到2.53,但粘度從0.08 Pa.S增加到0.20 Pa.S,電導(dǎo)率從1.6 mS/cm下降到0.54 mS/cm。進(jìn)一步延長(zhǎng)干燥時(shí)間(144小時(shí))導(dǎo)致鹽分沉淀,而沒(méi)有完全去除DME。在干燥時(shí)間為48小時(shí)時(shí),體系中的DME是降低粘度和促進(jìn)離子傳導(dǎo)的最佳選擇。

液態(tài)聚合物電解質(zhì)

SAFE的機(jī)械性能和離子電導(dǎo)率不僅受溶劑的影響,也受鹽含量的影響。在25°C時(shí),測(cè)量了不同r值的聚合物復(fù)合物的穩(wěn)態(tài)粘度(圖1D)和離子傳導(dǎo)性(圖1E)。由于PyFSI側(cè)鏈的離子性質(zhì),對(duì)純PPyMS-FSI聚合物(一種粘稠的液體)的EIS(電化學(xué)阻抗光譜)測(cè)量顯示,在25℃時(shí),離子電導(dǎo)率為2.6 × 10?2 mS/cm。

當(dāng)少量的LiFSI鹽被添加到聚合物基體中時(shí)(即r=0.1-0.2),Li+與聚合物上的離子側(cè)基建立了多配位結(jié)構(gòu),從而使聚合物鏈靜電交聯(lián),限制了聚合物鏈的運(yùn)動(dòng)。在r = 0、r = 0.2和r = 0.5的復(fù)合物上用隨頻率變化的流變學(xué)來(lái)表征這種鹽交聯(lián)行為。無(wú)鹽的聚合物(r = 0)在整個(gè)頻率范圍內(nèi)顯示出液體般的流變特性,損失模量(G″,液體特性)高于儲(chǔ)存模量(G′,固體特性),而r = 0.2在8.5 rad/s時(shí)有一個(gè)G′和G″的交叉,顯示出粘彈性固體般的行為。進(jìn)一步增加鹽和溶劑含量(r≥0.5)導(dǎo)致電解質(zhì)在整個(gè)頻率范圍內(nèi)再次變成液體,G″高于G′。固/液轉(zhuǎn)換也反映在粘度和離子傳導(dǎo)率的變化上:聚合物/鹽混合物的穩(wěn)態(tài)粘度從4×104 Pa?S(r = 0)增加到7×104 Pa?S(r = 0.1),然后下降到8×10?2 Pa?S(r = 8);電導(dǎo)率從2.6×10?2 mS/cm(r = 0)下降到1.7×10?2 mS/cm(r = 0.1),然后上升到1.6 mS/cm(r = 8)。差示掃描量熱(DSC)曲線中,觀察到PPyMS-FSI聚合物的Tg 在-25℃,而SAFE r = 8樣品的Tg 在-64℃,接近沒(méi)有離子相互作用的聚二甲基硅氧烷(PDMS)聚合物的Tg 。這些結(jié)果表明,添加的LiFSI鹽和DME可以促進(jìn)聚合物鏈的運(yùn)動(dòng),限制聚合物側(cè)鏈之間的離子相互作用。

將鹽含量從r = 8增加到r = 15對(duì)離子傳導(dǎo)性的影響有限。盡管rDME 從5.2增加到9.6,但DME和LiFSI之間的比率仍然相似(r = 8為0.65,r = 15為0.64)。在較低的鹽含量r = 5時(shí),DME和LiFSI之間的比率更高(0.68)。這表明在r = 8時(shí)已經(jīng)達(dá)到了該系統(tǒng)的鹽溶解極限。進(jìn)一步增加鹽含量需要加入相應(yīng)比例的DME溶劑。

EIS結(jié)果通過(guò)使用Arrhenius方程擬合r = 8的電導(dǎo)率和溫度信息,計(jì)算出離子傳輸所需的活化能為264 meV。當(dāng)把SAFE r = 8的電導(dǎo)率與其他鹽中聚合物電解質(zhì)進(jìn)行比較時(shí),這種電解質(zhì)在25℃至100℃的整個(gè)溫度范圍內(nèi)顯示出最高的離子電導(dǎo)率。

具體而言,最近關(guān)于基于PVDF-HFP LiTFSI的聚合物鹽基電解質(zhì)的帶有13wt%的殘留DMF。該電解質(zhì)仍然是固體,并顯示出0.124 mS/cm的室溫離子傳導(dǎo)率。對(duì)于短鏈聚乙二醇(聚氧化乙烯[PEO],分子量為10K),它也可以通過(guò)添加LiTFSI鹽(Li:單體=0.125)來(lái)液化,并且在20℃時(shí)的粘度為55PaS。然而,由于其有限的離子溶解能力,液化的PEO電解質(zhì)在30°C時(shí)只能達(dá)到0.06 mS/cm的離子傳導(dǎo)率。

通過(guò)調(diào)整LiFSI和DME的用量,在不影響電解質(zhì)安全特性的情況下保留了離子導(dǎo)電性。SAFE同時(shí)解決了傳統(tǒng)液體/凝膠電解質(zhì)的溶劑可燃性問(wèn)題和固態(tài)聚合物電解質(zhì)的離子導(dǎo)電率限制(圖1 G)。

FSI、Li和DME的化學(xué)環(huán)境

鋰陽(yáng)離子和FSI陰離子的化學(xué)配位環(huán)境隨著電解質(zhì)成分的變化而變化。拉曼光譜可以測(cè)量鍵的特定振動(dòng)模式的能級(jí)偏移,然后可以推斷出該鍵的化學(xué)環(huán)境的變化。在這個(gè)系統(tǒng)中,聚合物的離子側(cè)鏈和添加的鋰鹽都含有相同的FSI陰離子。如圖所示 圖2A中所示,在純PDMS-PyFSI聚合物中測(cè)得的S-N-S鍵的振動(dòng)能量為~711 cm?1 ;在結(jié)晶LiFSI鹽樣品中,該能量為~762 cm?1 。

這些結(jié)果與LiFSI鹽和吡咯烷FSI離子液體的S-N-S鍵拉曼信號(hào)相似。隨著鹽和溶劑含量的增加,S-N-S鍵信號(hào)轉(zhuǎn)移到更高的文數(shù),表明FSI陰離子的配位環(huán)境更強(qiáng)。拉曼光譜發(fā)現(xiàn)與傅里葉變換紅外光譜(FTIR)得到了進(jìn)一步的證實(shí),觀察到含有S-N-S鍵拉伸振動(dòng)的區(qū)域(圖2B)。隨著鹽含量的增加,F(xiàn)TIR中的鍵波數(shù)在Li與FSI結(jié)合的方向上有所增加,但在結(jié)晶LiFSI的能量上沒(méi)有觀察到峰值。

ceb94080-7368-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖2.Li+ , FSI? , DME的配位環(huán)境。

(A)聚合物-鹽復(fù)合物的拉曼光譜集中在FSI陰離子上的S-N-S鍵的振動(dòng)模式。(B)聚合物-鹽復(fù)合物的傅里葉變換紅外光譜(FTIR)集中在FSI陰離子上S-N-S鍵的振動(dòng)模式的信號(hào)范圍。(C) 在25°C測(cè)量的不同鹽含量的聚合物的Li核磁共振(NMR)信號(hào)。(D) 拉曼光譜聚焦于DME振動(dòng),并標(biāo)出Li-O呼吸鍵。(E)拉曼光譜聚焦S-N-S鍵拉伸,與4和8M LiFSIDME溶液(進(jìn)料成分)相比。

應(yīng)用核磁共振研究了Li陽(yáng)離子的化學(xué)環(huán)境。在圖2C中,隨著聚合物中鹽含量的增加,鋰峰呈現(xiàn)出上場(chǎng)轉(zhuǎn)移。上場(chǎng)轉(zhuǎn)移表明,由于周?chē)碾娮釉泼芏容^高,鋰核的屏蔽性更強(qiáng)。與拉曼和FTIR的觀察一致,系統(tǒng)中鹽含量的增加導(dǎo)致了更配位的溶解環(huán)境。隨著鹽含量的增加,核磁共振峰的寬度下降,這是由于電解質(zhì)的粘度降低造成的。此外,高鹽濃度下Li核的尖銳峰值(r = 8)也表明,添加的Li鹽完全溶解在基體中,并存在于一個(gè)均勻的化學(xué)環(huán)境中。

用拉曼光譜對(duì)SAFE中DME的溶解環(huán)境進(jìn)行了表征,并與高濃度LiFSIDME電解質(zhì)進(jìn)行了比較。圖2D顯示了DME的振動(dòng)信號(hào)。當(dāng)DME中沒(méi)有LiFSI時(shí),純DME在幾個(gè)確認(rèn)中存在,導(dǎo)致兩個(gè)明顯的拉曼峰,其波數(shù)低于850 cm?1 。在4和8M LiFSI DME電解質(zhì)中,Li-O峰出現(xiàn)在856 cm?1 ,表明Li陽(yáng)離子與DME上的氧進(jìn)行配位。

在r=5和r=8的電解質(zhì)中,F(xiàn)SI陰離子的配位環(huán)境也與4和8M LiFSI DME電解質(zhì)進(jìn)行了比較(圖2 E)。當(dāng)鹽濃度從4M增加到8M時(shí),峰值位置從701 cm?1轉(zhuǎn)移到724 cm?1 。與不含聚合物的DME電解質(zhì)相比,SAFE中的S-N-S拉伸進(jìn)一步藍(lán)移至>730 cm?1 ,表明PPyMS-FSI聚合物也對(duì)高配位環(huán)境做出了貢獻(xiàn)。

對(duì)r=1的電解質(zhì)(LiFSIDME=10.25)進(jìn)行了MD模擬,并分析了徑向分布函數(shù)(RDF)來(lái)研究電解質(zhì)成分之間的相互作用。在短距離(<1納米),g(r)峰的值大于1,表明感興趣的兩個(gè)成分之間的相互作用,因?yàn)樗x成分在參考成分附近的局部密度大于其在大塊電解質(zhì)中的濃度。

Li+ 與FSI? 中的氧原子和DME中的氧原子都顯示出強(qiáng)烈的相互作用,在RDF中有明顯的峰值。FSI? 與Li+ 有強(qiáng)烈的相互作用,但與DME沒(méi)有明顯的相互作用。除了與Li+ 相互作用外,還發(fā)現(xiàn)DME與聚合物側(cè)鏈上的Py+ 基團(tuán)有相互作用??偟膩?lái)說(shuō),MD模擬結(jié)果與實(shí)驗(yàn)結(jié)果一致,即DME被固定在一個(gè)高度配位的富鹽環(huán)境中,并且DME與Li+ 和聚合物都有相互作用。任何兩個(gè)成分之間的平均力潛力(PMF)可以通過(guò)關(guān)系w(r)=-kB T ln(g(r))從RDF計(jì)算出來(lái)。PMF的最小值的大小是對(duì)兩個(gè)成分之間相互作用強(qiáng)度的定量測(cè)量。

可以發(fā)現(xiàn),DME上的氧與其他成分的配位性最強(qiáng),因此被用來(lái)計(jì)算DME的相互作用強(qiáng)度。計(jì)算了Li+ -O(DME)和N(聚合物)-O(DME)相互作用的PMF,發(fā)現(xiàn)Li+ -O(DME)的相互作用強(qiáng)度為0.25 kB T,而N(聚合物)-O(DME)的相互作用強(qiáng)度為0.17 kB T。因此,DME與聚合物的相互作用強(qiáng)度略低于DME與Li+ 。這兩種相互作用都弱于由Li+ -O (FSI? )PMF代表的離子計(jì)數(shù)相互作用,后者的強(qiáng)度為1.30 kB T。因此,這些相互作用可能不會(huì)強(qiáng)烈阻礙DME或Li+ 在溶液中的移動(dòng)。

穩(wěn)定性、反應(yīng)性和電化學(xué)特性分析

選擇SAFE r = 8進(jìn)行進(jìn)一步的電化學(xué)研究。在將其應(yīng)用于電池的長(zhǎng)期循環(huán)之前,首先分析了這種電解質(zhì)在鋰-鋁電池中的氧化穩(wěn)定性。對(duì)電池進(jìn)行了線性伏安測(cè)試,確定SAFE r = 8電解質(zhì)的氧化電壓為6.7V,與Li (圖3A).這樣高的氧化電位足以與高電壓的NMC電極配對(duì)。高氧化穩(wěn)定性歸功于電解質(zhì)的高鹽含量和穩(wěn)定的成分(離子液體)。

接下來(lái),使用擴(kuò)散有序光譜(DOSY)核磁共振技術(shù),在80°C測(cè)量了鋰和氟原子核的遷移數(shù)。該電解質(zhì)的遷移數(shù)被計(jì)算為0.71,表明該系統(tǒng)中的大部分流動(dòng)成分是Li+ 。還通過(guò)電化學(xué)極化測(cè)量了Li|Li對(duì)稱(chēng)電池的遷移數(shù),遷移數(shù)被計(jì)算為0.65。這與DOSY-NMR測(cè)量值一致,而且,在這兩次測(cè)量中,都假設(shè)遵守了Nernst-Einstein關(guān)系,系統(tǒng)處于稀釋極限。這是一個(gè)簡(jiǎn)化的模型,沒(méi)有考慮到未分離的離子對(duì)/三聯(lián)體,但它確實(shí)提供了關(guān)于電解質(zhì)中離子運(yùn)動(dòng)的有用見(jiàn)解。

cec8c834-7368-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖3.SAFE的穩(wěn)定性和電化學(xué)特性r=8

(A) 在Li-Al電池中對(duì)電解質(zhì)進(jìn)行的LSV。測(cè)得的氧化穩(wěn)定性與其他普通聚合物/液體電解質(zhì)的氧化穩(wěn)定性進(jìn)行了比較。(B) 石墨|NMC電池的容量與速率。(C)石墨|NMC電池在C/10速率下的長(zhǎng)期循環(huán)。(D)石墨|NMC電池在C/3速率下的長(zhǎng)期循環(huán)。(E)裸銅箔上的鋰沉積形態(tài)的SEM圖像(1 mAh/cm2 容量,0.1 mA/cm2 電流密度)。(F) 室溫下各種靜止時(shí)間后,SAFE r = 8的Li|Li對(duì)稱(chēng)電池的阻抗測(cè)量的奈奎斯特圖。(G) Li|Li電池在1 mA/cm2 電流密度、1 mAh容量下的長(zhǎng)期循環(huán)。(H) Li|Li電池在2 mA/cm2 電流密度、2 mAh容量下的長(zhǎng)期循環(huán)。

長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和電池應(yīng)用

接下來(lái)研究了該電解質(zhì)在石墨|NMC全電池設(shè)置中的循環(huán)情況。這種電解質(zhì)在C/3時(shí)有150 mAh/g的容量,在C/10時(shí)有170 mAh/g的容量,當(dāng)與市面上的NMC陰極(MTI,2 mAh/cm2 )配對(duì)時(shí)。將這些石墨|NMC電池在貧電解質(zhì)(30μL)條件下以C/10的速率進(jìn)行循環(huán),400多個(gè)循環(huán)的容量衰減可以忽略不計(jì)(圖3c)。對(duì)于C/3電池,我們也顯示出穩(wěn)定的長(zhǎng)期性能,超過(guò)400個(gè)周期,沒(méi)有明顯的容量衰減(圖3D)。電解質(zhì)在Li-LNMO電池中循環(huán)時(shí)也表現(xiàn)出了高電壓穩(wěn)定性。

評(píng)估了電解質(zhì)與金屬鋰陽(yáng)極的兼容性。在電流密度為0.1 mAh/cm2 的銅箔上沉積了1 mAh/cm的金屬鋰2 。金屬鋰的掃描電子顯微鏡(SEM)沉積曲線(圖3E)表明,沉積的金屬鋰的形態(tài)是顆粒狀的和均勻的。放大的SEM圖像表明,這種形態(tài)在電極上的大面積觀察到。

固體-電解質(zhì)界面(SEI)的穩(wěn)定性是通過(guò)使用EIS測(cè)量跟蹤Li|Li對(duì)稱(chēng)電池在很長(zhǎng)一段時(shí)間(~100小時(shí))內(nèi)的界面阻抗來(lái)進(jìn)一步描述的。在室溫下靜置100小時(shí)后,界面阻抗幾乎沒(méi)有變化,這表明金屬鋰和電解質(zhì)之間形成了一個(gè)穩(wěn)定的界面(圖3F)。

通過(guò)在室溫下以不同的電流密度循環(huán)Li|Li電池,評(píng)估了r=8電解質(zhì)與金屬鋰的長(zhǎng)期穩(wěn)定性。在電流密度為1 mA/cm2 ,容量為1 mAh/cm2 ,SAFE r = 8電解質(zhì)顯示出超過(guò)700小時(shí)的長(zhǎng)期穩(wěn)定循環(huán)(圖3G)。在更高的電流密度為2 mA/cm2 ,容量為2 mAh/cm2 ,該電解質(zhì)表現(xiàn)出超過(guò)650小時(shí)的穩(wěn)定循環(huán)(圖3 H)。

表征了金屬鋰和石墨陽(yáng)極在不同的C速率下循環(huán)后的SEI的化學(xué)成分。在C/10或C/3下循環(huán)的石墨陽(yáng)極具有類(lèi)似的化學(xué)成分,其產(chǎn)品來(lái)自鹽(Li2 O, -SOx )和溶劑/聚合物(-O-C)的分解。在1C速率下,充電/放電過(guò)程變成了電容性的,并且陽(yáng)極表面大部分被有機(jī)分解產(chǎn)物(-O-C)覆蓋。在金屬鋰陽(yáng)極上也發(fā)現(xiàn)了類(lèi)似的趨勢(shì),在1C速率下循環(huán)的陽(yáng)極與在C/3或C/10速率下循環(huán)的電極相比,其表面化學(xué)性質(zhì)明顯不同。具體來(lái)說(shuō),在陽(yáng)極表面出現(xiàn)了更多的聚合物物質(zhì),可能是由聚合物或溶劑分解產(chǎn)生的,而由鹽組成的產(chǎn)品較少(Li2O, -SOx )。在50個(gè)循環(huán)之前和之后,拍攝了石墨|NMC電池的橫截面,在循環(huán)之后,SAFE r = 8在電極和分離器上保持濕潤(rùn)。

熱穩(wěn)定性和電解質(zhì)的操作窗口

對(duì)電池的長(zhǎng)期熱穩(wěn)定性進(jìn)行了研究,將電池長(zhǎng)期放置在70℃的烘箱中,8天后電導(dǎo)率保持不變。為了證明聚合物對(duì)改善電解質(zhì)的熱穩(wěn)定性和安全特性的影響,還合成了小分子Py12FSI離子液體,并組成了具有相同摩爾比的DME、LiFSI和PyFSI的小分子基電解質(zhì),將其命名為SM。

還比較了聚合物和SM電解質(zhì)的長(zhǎng)期熱穩(wěn)定性,SM電解質(zhì)的電導(dǎo)率在70℃熱保持3天后開(kāi)始下降,而SAFE r = 8的電導(dǎo)率在熱保持8天后保持不變。這些電解質(zhì)的熱穩(wěn)定性是通過(guò)可燃性試驗(yàn)進(jìn)一步評(píng)估的。用1 mL SAFE r = 8或碳酸乙烯酯(EC)和碳酸二乙酯(DEC)1M六氟磷酸鋰(LiPF6 )10%碳酸氟乙烯酯(FEC)電解質(zhì)浸泡。

接下來(lái),我們將火焰噴燈放在浸泡過(guò)的玻璃棉附近3秒鐘,然后移開(kāi)火焰。對(duì)于碳酸酯電解質(zhì),燃燒一直持續(xù)到所有液體被耗盡。對(duì)于SAFE r = 8,只在玻璃棉上觀察到輕微的炭化現(xiàn)象(可能是由于鹽和聚合物的降解);更重要的是,燃燒沒(méi)有持續(xù)。相比之下,SM電解質(zhì)是可燃的,燃燒一直持續(xù)到所有的電解質(zhì)被燒成黑色物質(zhì)。

cf48d98e-7368-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖4.SAFE的熱穩(wěn)定性r = 8

(A)用1 mL SAFE r = 8或EC/DEC 1M LiPF6 10% FEC電解質(zhì)浸泡玻璃棉的快照?;鹁媾c玻璃棉接觸了3秒鐘,然后移開(kāi)。(B) 帶有SAFE r = 8或EC/DEC 1 M LiPF6 10% FEC電解質(zhì)的軟包電池在放置在熱板上時(shí)操作LED燈的快照,圖片中標(biāo)明熱板的溫度。(C) 含有30μL SAFE r=8、300μm Li陽(yáng)極和2.7 mAh NMC 532 Li陰極的Li|NMC電池在25℃下以不同的C速率循環(huán)。(D) SAFE r = 8的電流密度與文獻(xiàn)中其他干式聚合物電解質(zhì)的比較。

對(duì)于基于碳酸酯的電解質(zhì),當(dāng)熱板加熱到95°C時(shí),LED突然關(guān)閉,這很可能是由于電解質(zhì)蒸發(fā)和降解導(dǎo)致軟包電池中離子傳導(dǎo)通路的損失,使用聚合物基電解質(zhì)的LED即使在熱板溫度保持在100°C 6分鐘后仍然亮著。

通過(guò)記錄發(fā)生顯著產(chǎn)氣的溫度,進(jìn)一步證明了SAFEr=8的熱穩(wěn)定性。對(duì)于EC/DEC電解質(zhì),由于DEC分子的揮發(fā)性,觀察到軟包電池從105°C開(kāi)始就被溶劑蒸氣壓脹。聚合物電解質(zhì)的顯著產(chǎn)氣發(fā)生在比鹽分解(140℃)更高的溫度(160℃),表明鹽分解而不是溶劑產(chǎn)氣是電解質(zhì)熱失效的原因。

為了量化聚合物電解質(zhì)系統(tǒng)中DME溶劑的揮發(fā)性,并與其他電解質(zhì)系統(tǒng)進(jìn)行比較,用氣相色譜室測(cè)量了100℃下不同電解質(zhì)中不同有機(jī)溶劑的相對(duì)飽和度。通過(guò)對(duì)氣相色譜儀輸出的溶劑信號(hào)峰的曲線下面積進(jìn)行積分,并計(jì)算出電解質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)溶劑樣品之間的積分比,得到了相對(duì)飽和度值。

對(duì)于SAFE r = 8的電解質(zhì),在真空爐中干燥48小時(shí)后,DME的相對(duì)飽和度為2%。進(jìn)一步延長(zhǎng)干燥時(shí)間到96小時(shí),相對(duì)飽和度降低到0.6%。通過(guò)測(cè)量?jī)煞N廣泛報(bào)道的基于PVDF-HFP的凝膠電解質(zhì)中最低沸點(diǎn)成分的相對(duì)飽和度,注意到這種聚合物液體電解質(zhì)與其他經(jīng)典凝膠電解質(zhì)之間的差異。

在這兩種情況下,相對(duì)飽和度都比我們報(bào)道的聚合物電解質(zhì)要高(38%,80%)。還測(cè)量了經(jīng)典碳酸酯電解質(zhì)(EC/DEC)和高濃度醚電解質(zhì)(4M LiFSI DME)的相對(duì)飽和度,發(fā)現(xiàn)它們的相對(duì)飽和度也高了幾個(gè)數(shù)量級(jí)(分別為94%,84%)。還發(fā)現(xiàn)SM電解質(zhì)的DME的相對(duì)飽和度是SAFE r = 8電解質(zhì)的2倍多。這一系列的測(cè)量表明,聚合物電解質(zhì)中殘留的DME的揮發(fā)性明顯低于其他凝膠和其他高濃度(基于離子液體)電解質(zhì)中的有機(jī)溶劑。

cf9cd200-7368-11ed-8abf-dac502259ad0.png

在25°C和100°C的條件下對(duì)NMC鋰電池進(jìn)行了循環(huán)測(cè)試(圖4C)。為了達(dá)到目標(biāo)容量130 mAh/g,在25°C,需要 C/10 ,而在100°C,2C就足夠了。這種液態(tài)聚合物電解質(zhì)與市面上的NMC陰極配對(duì)在25°C時(shí)達(dá)到了0.27 mA/cm2 的電流密度,在100°C時(shí)達(dá)到了5.4 mA/cm2 。

【結(jié)論】

作者提出了一個(gè)將溶劑分子納入聚合物電解質(zhì)的概念,以獲得具有高室溫導(dǎo)電性的不易燃聚合物電解質(zhì)。通過(guò)采用硅氧烷主干和離子液體功能側(cè)鏈的兩親聚合物設(shè)計(jì),提高了聚合物的鹽溶解度。通過(guò)調(diào)整該電解質(zhì)中的鹽和配位溶劑的含量,最大限度地提高了離子導(dǎo)電性(1.6 mS/cm,25°C),而沒(méi)有破壞電解質(zhì)的安全功能或熱穩(wěn)定性。

這種電解質(zhì)以液態(tài)的方式解決了固態(tài)電解質(zhì)(聚合物和陶瓷基)的制造困難,并且可以很容易地與市面上的電極和隔膜整合。該電解質(zhì)在石墨|NMC全電池中顯示出穩(wěn)定的長(zhǎng)期運(yùn)行,其運(yùn)行范圍為25℃至100℃。聚合物電解質(zhì)的設(shè)計(jì)理念使下一代安全聚合物電解質(zhì)的離子傳導(dǎo)性和可制造性得到明顯改善。







審核編輯:劉清

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫(xiě)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(chǎng)。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(wèn)題,請(qǐng)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

    835

    瀏覽量

    21440
  • DME
    DME
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    22

    瀏覽量

    7763

原文標(biāo)題:崔屹&鮑哲南Matter:不可燃電解質(zhì)

文章出處:【微信號(hào):清新電源,微信公眾號(hào):清新電源】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)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(píng)論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    納米結(jié)構(gòu)對(duì)齊復(fù)合固態(tài)電解質(zhì):全固態(tài)電池離子傳輸與界面接觸新突破

    全固態(tài)電池,作為電動(dòng)汽車(chē)和電網(wǎng)儲(chǔ)能領(lǐng)域的未來(lái)方向,正受到學(xué)術(shù)界和工業(yè)界的高度關(guān)注。其核心部件固態(tài)電解質(zhì),根據(jù)材料類(lèi)型可分為有機(jī)聚合物和無(wú)機(jī)陶瓷。有機(jī)聚合物(如溶解在聚環(huán)氧乙烷中的雙三氟甲基磺酰亞胺鋰
    的頭像 發(fā)表于 02-10 18:06 ?111次閱讀
    納米結(jié)構(gòu)對(duì)齊復(fù)合固態(tài)<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>:全固態(tài)電池離子傳輸與界面接觸新突破

    國(guó)內(nèi)企業(yè)突破固態(tài)鋰電池電解質(zhì)瓶頸

    發(fā)展行動(dòng)方案》,更明確將固態(tài)電池列為鋰電池發(fā)展的重要賽道。 ? 然而,傳統(tǒng)固態(tài)電解質(zhì)長(zhǎng)期面臨離子電導(dǎo)率與機(jī)械性能難以兼顧的行業(yè)痛點(diǎn),聚醚基聚合物(如PEO)室溫離子傳輸效率低,無(wú)法滿足實(shí)際應(yīng)用;含氟聚合物雖提升穩(wěn)定
    的頭像 發(fā)表于 01-26 09:12 ?1127次閱讀

    全固態(tài)鋰電革命:垂直取向超離子通道復(fù)合電解質(zhì)的創(chuàng)新突破

    ,通常需要施加巨大的堆疊壓力(數(shù)兆帕至數(shù)百兆帕)來(lái)維持離子通路;聚合物電解質(zhì)雖然柔韌性好,但室溫離子電導(dǎo)率過(guò)低。針對(duì)這痛點(diǎn),來(lái)自中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院和華南理
    的頭像 發(fā)表于 01-20 18:05 ?807次閱讀
    全固態(tài)鋰電革命:垂直取向超離子通道復(fù)合<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>的創(chuàng)新突破

    TDK B40930混合聚合物電解電容器:緊湊設(shè)計(jì)與高性能的完美結(jié)合

    TDK B40930混合聚合物電解電容器:緊湊設(shè)計(jì)與高性能的完美結(jié)合 在電子設(shè)備的設(shè)計(jì)中,電容器作為關(guān)鍵的電子元件,其性能和特性對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性起著至關(guān)重要的作用。今天,我們要介紹
    的頭像 發(fā)表于 12-26 11:35 ?487次閱讀

    固液混合車(chē)規(guī)鋁電解電容:保障車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)持續(xù)穩(wěn)定工作

    從技術(shù)原理、核心優(yōu)勢(shì)、實(shí)際應(yīng)用效果及未來(lái)趨勢(shì)四方面展開(kāi)分析: 、技術(shù)原理:固態(tài)與液態(tài)電解質(zhì)的協(xié)同增效 固液混合車(chē)規(guī)鋁電解電容結(jié)合了固態(tài)電解質(zhì)
    的頭像 發(fā)表于 12-23 16:48 ?390次閱讀

    深入了解Panasonic ZVU系列混合導(dǎo)電聚合物電解電容器

    深入了解Panasonic ZVU系列混合導(dǎo)電聚合物電解電容器 作為電子工程師,在設(shè)計(jì)電路時(shí),電容器的選擇至關(guān)重要。今天來(lái)詳細(xì)探討下Panasonic推出的ZVU系列混合導(dǎo)電聚合物
    的頭像 發(fā)表于 12-21 17:10 ?1379次閱讀

    探索KEMET A769表面貼裝固態(tài)聚合物鋁電容器的卓越性能

    它有哪些獨(dú)特之處,能為我們的設(shè)計(jì)帶來(lái)怎樣的優(yōu)勢(shì)。 文件下載: KEMET A769鋁聚合物電容器.pdf 、產(chǎn)品概述 KEMET的A769系列電容器具有長(zhǎng)壽命和在寬溫度范圍內(nèi)的高穩(wěn)定性。其采用的高導(dǎo)電性固態(tài)聚合物
    的頭像 發(fā)表于 12-15 14:25 ?411次閱讀

    MLPC的抗振性能如何與液態(tài)電解質(zhì)電容比擬

    MLPC(固態(tài)疊層高分子電容)的抗振性能顯著優(yōu)于液態(tài)電解質(zhì)電容 ,其核心優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性、材料特性及實(shí)際應(yīng)用表現(xiàn)三方面,具體分析如下: 、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性:無(wú)液態(tài)泄漏風(fēng)險(xiǎn),振動(dòng)下結(jié)構(gòu)完
    的頭像 發(fā)表于 11-22 10:49 ?822次閱讀
    MLPC的抗振性能如何與<b class='flag-5'>液態(tài)</b><b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>電容比擬

    巴西研究團(tuán)隊(duì)推進(jìn)鈉離子電池電解質(zhì)計(jì)算研究

    圣卡洛斯化學(xué)研究所博士后研究員、論文通訊作者Tuanan da Costa Louren?o表示:“這項(xiàng)工作的主要目的是評(píng)估增加基于質(zhì)子型離子液體的電解質(zhì)及其含有非質(zhì)子型離子液體的類(lèi)似中鈉鹽
    的頭像 發(fā)表于 11-12 16:19 ?264次閱讀
    巴西研究團(tuán)隊(duì)推進(jìn)鈉離子電池<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>計(jì)算研究

    戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致的鉭電容缺貨:聚合物電解電容應(yīng)急方案

    平尚科技憑借車(chē)規(guī)級(jí)聚合物電解電容技術(shù),為鉭電容缺貨提供應(yīng)急解決方案,確保機(jī)器人及汽車(chē)電子客戶在供應(yīng)鏈危機(jī)中的正常生產(chǎn)。
    的頭像 發(fā)表于 10-14 08:42 ?664次閱讀
    戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致的鉭電容缺貨:<b class='flag-5'>聚合物</b>鋁<b class='flag-5'>電解</b>電容應(yīng)急方案

    突破性固態(tài)聚合物電解質(zhì):像拼圖樣組裝分子,打造安全高壓鋰電池

    【美能鋰電】觀察:為高比能鋰金屬電池開(kāi)發(fā)安全且耐高壓的固態(tài)聚合物電解質(zhì),是當(dāng)前電池研究的重要方向。傳統(tǒng)液態(tài)鋰電池因易燃易爆的特性,給電動(dòng)汽車(chē)等應(yīng)用帶來(lái)了安全隱患。同時(shí),石墨負(fù)極體系也限
    的頭像 發(fā)表于 09-30 18:04 ?3004次閱讀
    突破性固態(tài)<b class='flag-5'>聚合物</b><b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>:像拼圖<b class='flag-5'>一</b>樣組裝分子,打造安全高壓鋰電池

    破解固態(tài)鋰電池界面困局:聚合物從復(fù)合電解質(zhì)、粘結(jié)劑到保護(hù)層的三大核心作用解析

    面臨個(gè)核心挑戰(zhàn):固體界面問(wèn)題。電極與固態(tài)電解質(zhì)之間的固-固接觸導(dǎo)致界面阻抗高、接觸穩(wěn)定性差,以及嚴(yán)重的界面副反應(yīng)。本文系統(tǒng)闡述了聚合物材料在解決這些界面難題中的關(guān)
    的頭像 發(fā)表于 09-18 18:02 ?1803次閱讀
    破解固態(tài)鋰電池界面困局:<b class='flag-5'>聚合物</b>從復(fù)合<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>、粘結(jié)劑到保護(hù)層的三大核心作用解析

    固態(tài)電解電容相比液態(tài)電解電容有哪些優(yōu)勢(shì)?

    導(dǎo)電高分子(如PEDOT)或金屬氧化(如MnO?)作為電解質(zhì),導(dǎo)電性遠(yuǎn)高于液態(tài)電解質(zhì)的離子導(dǎo)電方式。其ESR可低至1-5mΩ(鉭電容甚至 100mΩ。低ESR顯著減少電容在高頻充放電
    的頭像 發(fā)表于 09-15 14:50 ?1222次閱讀
    固態(tài)<b class='flag-5'>電解</b>電容相比<b class='flag-5'>液態(tài)</b><b class='flag-5'>電解</b>電容有哪些優(yōu)勢(shì)?

    液態(tài)電解電容與固態(tài)電解電容材質(zhì)的差別

    液態(tài)電解電容與固態(tài)電解電容在材質(zhì)上的核心差別在于 介電材料 和 陰極材料 ,這差異直接決定了兩者在性能、應(yīng)用場(chǎng)景及可靠性上的顯著不同,具體如下: 1. 介電材料:氧化鋁層相同,但
    的頭像 發(fā)表于 08-13 16:35 ?1534次閱讀
    <b class='flag-5'>液態(tài)</b><b class='flag-5'>電解</b>電容與固態(tài)<b class='flag-5'>電解</b>電容材質(zhì)的差別

    鋰離子電池電解質(zhì)填充工藝:技術(shù)原理與創(chuàng)新實(shí)踐

    在鋰離子電池的全生命周期中,電解質(zhì)填充工藝的技術(shù)精度直接關(guān)聯(lián)電池的能量密度、循環(huán)穩(wěn)定性與安全性。美能鋰電作為新能源制造領(lǐng)域的創(chuàng)新引領(lǐng)者,始終以精密工藝為基石,在電解質(zhì)填充技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用中實(shí)現(xiàn)了從
    的頭像 發(fā)表于 08-11 14:53 ?1040次閱讀
    鋰離子電池<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>填充工藝:技術(shù)原理與創(chuàng)新實(shí)踐