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

分子策略構(gòu)筑高能量密度鋰金屬電池的研究進(jìn)展

清新電源 ? 來(lái)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(guò)400 Wh kg^?1^高能量密度的發(fā)展?jié)摿Γ虼吮粌?yōu)先考慮作為下一代儲(chǔ)能設(shè)備。然而,不可控的枝晶生長(zhǎng)、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(chǎng)化應(yīng)用。由于結(jié)構(gòu)的可調(diào)性,有機(jī)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(jī)分子的先進(jìn)SEI具有高的機(jī)械強(qiáng)度和均勻的成分,可顯著抑制枝晶的過(guò)度生長(zhǎng),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(shí)現(xiàn)高能量密度,長(zhǎng)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(tuán)隊(duì)全面總結(jié)了多種有機(jī)分子,包括聚合物、含氟分子和有機(jī)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(jī)硫的SEI。一些有針對(duì)性的案例結(jié)合獨(dú)特的觀點(diǎn)被深入討論來(lái)揭示有機(jī)分子衍生SEI的進(jìn)化機(jī)制。此外,作者亮點(diǎn)了有機(jī)分子衍生SEI的研究思路,并提出了選擇有機(jī)分子的具體原則。最后,作者指出了基于有機(jī)分子工程的LMBs未來(lái)實(shí)際應(yīng)用的挑戰(zhàn)、策略和前景??偟膩?lái)說(shuō),這篇綜述為構(gòu)筑有機(jī)分子衍生的SEI提供了設(shè)計(jì)指南,并將激勵(lì)更多的研究人員專注于開(kāi)發(fā)具有高安全性、高能量密度和長(zhǎng)耐久性的LMBs。

研究亮點(diǎn)

全面總結(jié)了具有彈性、富氟和含有機(jī)硫的SEI的設(shè)計(jì)。

提出了用于構(gòu)筑SEI的有機(jī)分子的選取原則。

深入剖析了多種有針對(duì)性的案例。

展望了未來(lái)高安全性、高能量密度和長(zhǎng)壽命LMBs的發(fā)展。

研究?jī)?nèi)容

有機(jī)分子的選取原則:為了方便研究人員選擇合適的有機(jī)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(jī)分子需要易于分解并有效釋放所需元素。有機(jī)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(guò)SEI;2)所設(shè)計(jì)的有機(jī)分子與電池系統(tǒng),特別是與電解質(zhì)最佳匹配。適當(dāng)?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(dòng)力學(xué);3)最大限度地減少雜質(zhì)原子的引入。有機(jī)分子的過(guò)量引入可能會(huì)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(jī)分子的毒性。禁止使用劇毒有機(jī)分子,這不但能防止泄漏時(shí)對(duì)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(jiǎn)單。復(fù)雜的制備工藝和昂貴的原材料無(wú)疑加劇了電池生產(chǎn)的難度和高昂的成本。

wKgZomWA7tGAY5HeAANEbnpmqAE723.jpg

圖1. 有機(jī)分子的選取原則

聚合物基SEI設(shè)計(jì):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(zhǎng)。此外,聚合物充當(dāng)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(wú)機(jī)內(nèi)層的重復(fù)形成。近年來(lái),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(jì)

Copyrights form Springer Nature, and Royal Society of Chemistry.

含氟的分子基S****EI:在陽(yáng)極或電解質(zhì)中有意設(shè)計(jì)富F有機(jī)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(guò)和沉積,并延長(zhǎng)電池的循環(huán)壽命。通常,富氟SEI是通過(guò)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(jī)分子具有在適當(dāng)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(jī)分子需要以適當(dāng)?shù)谋壤?,以避免在電解質(zhì)中產(chǎn)生過(guò)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(jì)

Copyrights form PNAS, and Springer Nature.

有機(jī)硫基SEI的設(shè)計(jì):有機(jī)硫由通過(guò)S?S鍵連接的有機(jī)基團(tuán)R組成。硫可以通過(guò)幾個(gè)位點(diǎn)與R基團(tuán)結(jié)合,從而產(chǎn)生高度多樣化的有機(jī)硫材料。因此,具有多功能的有機(jī)硫具有高容量、豐富資源和可調(diào)節(jié)結(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn),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(kuò)散到陽(yáng)極處,并與鋰金屬發(fā)生劇烈反應(yīng),這會(huì)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(qiáng)電池的循環(huán)穩(wěn)定性。

wKgZomWA7tGAR-LpAA8wHehzEr0114.jpg

圖4. 有機(jī)硫基SEI的設(shè)計(jì)

Copyrights form Wiley-VCH.

總結(jié)和展望

盡管分子基SEI的設(shè)計(jì)已經(jīng)取得了突破,但一些阻礙和值得注意的問(wèn)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(jī)分子能夠以合適的電勢(shì)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(jī)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(jī)分子的引入可能會(huì)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(jī)分子制備起來(lái)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(jī)分子仍處于實(shí)驗(yàn)室水平,無(wú)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(jī)分子構(gòu)建SEI。同時(shí),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(huì)嚴(yán)重增加電池安全隱患。基次,作者提出了以下展望:1)增加有機(jī)分子的多樣性和選擇性;2)考慮有機(jī)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(shí)用性全電池;5)重視先進(jìn)表征技術(shù)的利用和開(kāi)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(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

    833

    瀏覽量

    21432
  • 電池系統(tǒng)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    9

    文章

    420

    瀏覽量

    30958
  • 鋰金屬電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    150

    瀏覽量

    4949

原文標(biāo)題:南京大學(xué)郭少華教授、周豪慎教授團(tuán)隊(duì):分子策略構(gòu)筑高能量密度鋰金屬電池的研究進(jìn)展

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

    電場(chǎng)調(diào)控陰離子運(yùn)動(dòng)方向:定制化鋰金屬固態(tài)電解質(zhì)界面,賦能高壓不燃金屬電池

    在高壓金屬電池體系中,電解液的特性對(duì)于實(shí)現(xiàn)不燃性與電池性能之間的最佳平衡至關(guān)重要。傳統(tǒng)的碳酸酯類電解液由于其熱穩(wěn)定性差、易燃,且與高活性
    的頭像 發(fā)表于 02-12 18:04 ?91次閱讀
    電場(chǎng)調(diào)控陰離子運(yùn)動(dòng)方向:定制化鋰<b class='flag-5'>金屬</b>固態(tài)電解質(zhì)界面,賦能高壓不燃<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>

    擴(kuò)散控制型-鋁合金負(fù)極:破解全固態(tài)電池性能瓶頸

    全固態(tài)電池因其固有安全性和高能量密度,被視為電動(dòng)汽車及其他儲(chǔ)能應(yīng)用的關(guān)鍵。然而,開(kāi)發(fā)高容量全固態(tài)電池負(fù)極對(duì)于實(shí)現(xiàn)更高的能量
    的頭像 發(fā)表于 02-05 18:04 ?149次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰</b>擴(kuò)散控制型<b class='flag-5'>鋰</b>-鋁合金負(fù)極:破解全固態(tài)<b class='flag-5'>電池</b>性能瓶頸

    科學(xué)島團(tuán)隊(duì)在高重頻及大能量混合腔Innoslab構(gòu)型激光器領(lǐng)域取得研究進(jìn)展

    干涉實(shí)驗(yàn)裝置圖 近日,中國(guó)科學(xué)院合肥物質(zhì)院安光所張?zhí)焓?b class='flag-5'>研究員團(tuán)隊(duì),在高能量激光器核心組件研發(fā)領(lǐng)域取得突破,成功開(kāi)發(fā)出基于大尺寸板條狀β-BBO晶體的低應(yīng)力電光開(kāi)關(guān),并將其成功應(yīng)用于Nd:YAG混合腔
    的頭像 發(fā)表于 01-30 08:49 ?63次閱讀
    科學(xué)島團(tuán)隊(duì)在高重頻及大<b class='flag-5'>能量</b>混合腔Innoslab構(gòu)型激光器領(lǐng)域取得<b class='flag-5'>研究進(jìn)展</b>

    鋰電新突破:分子電子通道助力4C級(jí)實(shí)用化鋰金屬電池研發(fā)

    在電化學(xué)儲(chǔ)能領(lǐng)域,界面電荷轉(zhuǎn)移往往是決速步驟。對(duì)于追求高能量密度金屬電池(LMBs)而言,遲滯的界面動(dòng)力學(xué)在超快充(UFC)也就是15分
    的頭像 發(fā)表于 01-27 18:04 ?751次閱讀
    鋰電新突破:<b class='flag-5'>分子</b>電子通道助力4C級(jí)實(shí)用化鋰<b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>研發(fā)

    通過(guò)定制化充電協(xié)議提升初始無(wú)負(fù)極金屬軟包電池性能:機(jī)理與應(yīng)用

    鋰離子電池(LIBs)已廣泛應(yīng)用于電動(dòng)汽車和便攜式電子設(shè)備,但其能量密度逐漸接近物理極限。為了滿足更高續(xù)航里程的需求,采用金屬作為負(fù)極的
    的頭像 發(fā)表于 12-25 18:04 ?270次閱讀
    通過(guò)定制化充電協(xié)議提升初始無(wú)負(fù)極<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b>軟包<b class='flag-5'>電池</b>性能:機(jī)理與應(yīng)用

    探索Bourns GDT225EX系列氣體放電管:高能量浪涌防護(hù)的理想之選

    探索Bourns GDT225EX系列氣體放電管:高能量浪涌防護(hù)的理想之選 在電子設(shè)備的設(shè)計(jì)中,浪涌保護(hù)是至關(guān)重要的一環(huán),它能確保設(shè)備在面對(duì)突發(fā)的高能量浪涌時(shí)依然穩(wěn)定運(yùn)行。今天,我們就來(lái)深入了解一下
    的頭像 發(fā)表于 12-23 10:15 ?283次閱讀

    超快熱響應(yīng)電解質(zhì):構(gòu)建本質(zhì)安全型金屬電池的新途徑

    金屬負(fù)極因其極高的理論比容量,被視為實(shí)現(xiàn)高能量密度的關(guān)鍵。然而,金屬的高反應(yīng)活性以及有機(jī)電解
    的頭像 發(fā)表于 12-18 18:03 ?653次閱讀
    超快熱響應(yīng)電解質(zhì):構(gòu)建本質(zhì)安全型<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>的新途徑

    專業(yè)解讀:多孔碲技術(shù)如何提升石榴石固態(tài)金屬電池性能

    金屬負(fù)極實(shí)現(xiàn)高能量密度而極具前景。然而,金屬與固體電解質(zhì)界面不穩(wěn)定的
    的頭像 發(fā)表于 12-16 18:04 ?329次閱讀
    專業(yè)解讀:多孔碲技術(shù)如何提升石榴石固態(tài)<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>性能

    鋰電工藝 | 快充鋰離子電池電極材料前沿進(jìn)展:從納米結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)到表面工程

    隨著電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航里程的大幅提升,充電效率已成為制約其大規(guī)模推廣的關(guān)鍵因素。高能量密度鋰離子電池因電極材料倍率性能不足,難以實(shí)現(xiàn)安全快速充電。本文將深入探討快充鋰離子電池正負(fù)極材料的最新
    的頭像 發(fā)表于 11-06 18:04 ?1290次閱讀
    鋰電工藝 | 快充鋰離子<b class='flag-5'>電池</b>電極材料前沿<b class='flag-5'>進(jìn)展</b>:從納米結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)到表面工程

    金屬電池穩(wěn)定性能:解決固態(tài)電池界面失效的新策略

    固態(tài)電池因其高能量密度和增強(qiáng)的安全性而備受關(guān)注。然而,固體電解質(zhì)層與電極之間形成的空隙,已成為制約其長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵障礙。如今,研究人員通過(guò)將一種電化學(xué)惰性且機(jī)械柔軟的金相相整合到
    的頭像 發(fā)表于 10-23 18:02 ?1576次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>穩(wěn)定性能:解決固態(tài)<b class='flag-5'>電池</b>界面失效的新<b class='flag-5'>策略</b>

    重要突破!中科院團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)全固態(tài)金屬電池長(zhǎng)循環(huán)壽命

    全固態(tài)金屬電池因其潛在的高能量密度和本征安全性,被視為下一代儲(chǔ)能技術(shù)的重要發(fā)展方向。然而,
    的頭像 發(fā)表于 10-09 18:05 ?1044次閱讀
    重要突破!中科院團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)全固態(tài)<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>長(zhǎng)循環(huán)壽命

    目前最好的超級(jí)電容能量密度

    超級(jí)電容器通過(guò)材料創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)高能量密度與快速充放電,推動(dòng)新能源和智能裝備應(yīng)用,形成差異化競(jìng)爭(zhēng)格局。
    的頭像 發(fā)表于 09-27 09:06 ?996次閱讀
    目前最好的超級(jí)電容<b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>密度</b>

    攻克無(wú)負(fù)極金屬電池難題的新鑰匙

    【美能鋰電】觀察:鋰離子電池已成為現(xiàn)代社會(huì)不可或缺的能源部件,但隨著消費(fèi)者對(duì)電子設(shè)備、電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航里程和電網(wǎng)儲(chǔ)能需求的日益增長(zhǎng),當(dāng)前電池能量密度逐漸觸及天花板。為此,科學(xué)家們將目光投
    的頭像 發(fā)表于 09-11 18:04 ?854次閱讀
    攻克無(wú)負(fù)極<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>難題的新鑰匙

    突破快充瓶頸!Nature Energy揭示金屬電池電解質(zhì)設(shè)計(jì)新準(zhǔn)則

    【美能鋰電】觀察:隨著電動(dòng)汽車對(duì)續(xù)航里程和充電速度的要求不斷提高,傳統(tǒng)鋰離子電池能量密度和快充能力逐漸接近理論極限。金屬
    的頭像 發(fā)表于 09-10 09:03 ?1629次閱讀
    突破快充瓶頸!Nature Energy揭示<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>電解質(zhì)設(shè)計(jì)新準(zhǔn)則

    磷酸鐵與超級(jí)電容電池對(duì)比

    磷酸鐵鋰電池與超級(jí)電容分別以高能量密度和高功率密度著稱,前者側(cè)重續(xù)航,后者專注瞬時(shí)響應(yīng),壽命與安全性各有優(yōu)勢(shì)。
    的頭像 發(fā)表于 08-08 09:10 ?1104次閱讀
    磷酸鐵<b class='flag-5'>鋰</b>與超級(jí)電容<b class='flag-5'>電池</b>對(duì)比