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
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 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,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

固態(tài)鋰電池最新突破

清新電源 ? 來源:清新電源 ? 2025-01-14 11:15 ? 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

固態(tài)鋰金屬電池(SSLMBs)在電動汽車和無人機等領域具有巨大的應用前景,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。 作為關鍵組件,具有高離子導電性、優(yōu)異的熱穩(wěn)定性和與電極兼容性的固態(tài)電解質(SSEs)具有重要意義。 SSEs主要分為固態(tài)聚合物電解質(SPEs)和固態(tài)無機電解質(SIEs)。 盡管一些無機超離子導體展現(xiàn)出與液態(tài)電解質相媲美的超高Li+導電性,但由于其剛性和脆性,它們在鋰金屬電池中的應用仍存在巨大挑戰(zhàn)。 例如,在(去)鋰化過程中體積變化嚴重可能導致物理接觸損失和可逆性差,尤其是在與高容量鋰化學如硫和金屬鋰配對時。 此外,最近的研究表明,電解質的結構缺陷(如微裂紋和多孔區(qū)域)以及某些多晶陶瓷晶界處的本征電子導電性,會導致危險的枝晶生長和堿金屬的晶界滲透。 另外,無機SSEs的柔韌性和可加工性不夠,導致厚度控制成為其商業(yè)化的障礙。 另一方面,由于其高柔韌性和薄膜加工的便利性,SPEs逐漸成為研究熱點。 然而,當考慮到Li+的傳輸與聚合物鏈段運動之間的強耦合時,SPEs的低離子導電性(《 10?4 S cm?1)和鋰離子遷移數(shù)(tLi+《 0.6)成為問題。 為了降低結晶度以增加離子導電性,人們致力于通過修改原生聚合物或直接引入填料來降低結晶度。 然而,低結晶度會導致機械強度不足,無法保護鋰負極免受枝晶生長的影響,從而可能危及電池的安全性。 在追求SPEs的離子導電性、遷移數(shù)和機械強度之間的平衡時,一些先進技術涉及制造具有剛性聚合物框架的聚合物電解質膜(例如,共價有機框架、金屬有機框架和固有微孔聚合物),其特點是Li+的一維(1D)傳輸路徑。 同樣,具有空d軌道的高價金屬陽離子可以與某些螯合基團的孤電子對原子配位,形成凝聚態(tài)結構中的多態(tài)轉變,引入1D導電通道以協(xié)助離子遷移。 盡管有上述方法,但在同時實現(xiàn)高離子導電性(》 10-4 S cm-1)和機械強度(拉伸強度》 100 MPa)以及共價有機框架(COFs)的膜制備方面仍面臨巨大挑戰(zhàn)。

π-共軛聚合物以其光學和電子性能、溶液中的易加工性、組成靈活性和可調性以及低成本而聞名。它們被廣泛應用于有機電子、防彈衣和能量存儲設備中。由于存在一個離域的π體系,共軛聚合物通常表現(xiàn)出平面結構,這促進了堆疊相互作用和結晶行為。值得注意的是,芳綸納米纖維(ANFs)由剛性棒狀聚合物鏈組成,能夠在紡絲過程中形成液晶相,使聚合物溶液在變形方向上取向。此外,π構建單元的明確定向排列和π柱的分離陣列賦予了二維共價有機框架(2D COFs)極大的可調性和結構穩(wěn)定性,為加速Li+傳輸提供了1D通道。在此基礎上,“混合”概念的興起變得重要,同時也需要允許擴大規(guī)模和低成本生產。

成果簡介

近日,清華大學周光敏團隊探索了一種基于宏觀超分子組裝的策略,大規(guī)模生產“fillers in the host”的層狀膜作為固態(tài)電解質(SSE)的宿主。這種獨特的結構不僅繼承了2D COFs作為“填料”以促進1D Li+傳導的優(yōu)勢,還保持了ANFs的高機械強度,抑制了枝晶穿透。具體來說,π-共軛聚合物之間的氫鍵和π-π堆疊賦予了膜超薄的厚度(4.1 μm)、高機械強度(525 MPa)和出色的熱穩(wěn)定性(581 ℃)。為了創(chuàng)建完整的Li+高速傳導路徑,利用橋接效應將聚偏氟乙烯-六氟丙烯(PVDF-HFP)基電解質注入層中,最終在25 ℃實現(xiàn)了高離子電導率(7.7×10?4 S cm?1)。同時,離子共價有機框架(iCOF)中的負電荷磺酸基團抑制了陰離子擴散,導致Li+遷移數(shù)高達0.69。此外,類似于分子籠效應,COFs對N,N-二甲基甲酰胺(DMF)溶劑的優(yōu)先捕獲,減輕了其在電極和電解質界面之間的不可逆分解,這可能導致與鋰陽極的兼容性不佳。得益于上述優(yōu)勢,Li||Li對稱電池表現(xiàn)出穩(wěn)定的循環(huán)性能(累積沉積容量超過500 mAh cm-2)。固態(tài)Li||硫化聚丙烯腈(SPAN)電池在2C時顯示出896 mAh g-1的高比容量,并在1C速率下穩(wěn)定循環(huán)1,000次。設計策略——利用π-共軛聚合物的簡便超分子組裝,并與快速Li+擴散路徑和剛性纖維支架和諧整合——可以在其他π-共軛系統(tǒng)中模仿,以實現(xiàn)高能量密度和安全固態(tài)電池的機械性能和離子電導率的解耦。

該成果以“Oriented design of π-conjugated polymer framework for high-performance solid-state lithium batteries”為題發(fā)表在《Energy & Environmental Science》期刊,第一作者Wu Xian、Zhang Wei、Qu Haotian。

圖文導讀

本文開發(fā)了一種新型的π-共軛聚合物框架,用于高性能固態(tài)鋰電池。 研究團隊通過超分子定向自組裝制備了一種4.1微米厚的π-共軛聚合物薄膜,作為安全的固態(tài)聚合物電解質(SPE)主體。 通過π電子工程實現(xiàn)局部離域化,構建了多孔平面和剛性棒狀分子主鏈,分別用于離子傳導和結構支撐。 該π-共軛聚合物膜不僅展現(xiàn)出高離子導電性(在25℃時沿對齊的離子路徑為7.7×10?? S cm?1),還具有卓越的拉伸強度(525 MPa),并支持Li對稱電池超過2500小時的穩(wěn)健循環(huán)。 此外,還提出了一種通用策略,通過將π-共軛聚合物與快速Li+擴散路徑和剛性纖維支架和諧整合,實現(xiàn)了機械性能和離子導電性的解耦,為實現(xiàn)高能量密度和安全的固態(tài)電池鋪平了道路。

圖1. 基于DFT計算的π-共軛聚合物性質分析。 a) ANF單體中扭轉角φ1, φ2的PES結果。 能量差(ΔE)以最低能量構象為參考。 b) ANF超胞的DFT優(yōu)化幾何結構和基于局域軌道定位器(LOL-π)的π電子離域等值面圖(等值面=0.46 a.u.)。 c) 在NUS-9上方0.5 ?處的LOL-π填充圖。 d) NUS-9超胞的DFT優(yōu)化幾何結構及其內部的等值面圖(等值面=0.46 a.u.),由縮減密度梯度量化。

圖2. π-共軛聚合物主體的結構和物理化學特性表征。 a) 具有COFNs外平面取向的層狀ACOF-8膜的示意圖。 δginter-等值面(b)和δginter-符號(λ2)ρ 2D指紋圖(e)用于基于獨立梯度模型(等值面=0.003 a.u.)說明它們之間的不同分子間相互作用。 c) ACOF-8膜的橫截面SEM圖像。 d) NUS-9粉末、ANF、ACOF-8膜的XRD圖譜。 ACOF-8膜的GIWAXS數(shù)據(jù)(f)及其在qxy=0(85-95)附近的積分(g)。 h) 隨NUS-9含量增加,π-共軛聚合物膜的FTIR圖譜演變(ANF, ACOF-8, ACOF-4, ACOF-2)。 i) ACOF-8膜在30至110℃加熱過程中的溫度變量FTIR圖譜的二維相關圖譜(2DCOS)同步和異步圖譜。

圖3. Li+傳導和FSI-限制的研究。 a) NUS-9的靜電勢圖。 b) FSI-在NUS-9孔道中的質量密度圖(暗區(qū)代表FSI-的最高概率)隨時間變化。 c) PACOF-8的Li+遷移數(shù)測試結果。 NUS-9孔道中Li+的MSD(d)和PVHP/LiFSI/DMF體系(e)在25℃時的MSD. f) 不同SPEs的離子導電性和活化能的Arrhenius圖。 g) SPEs的7Li NMR.

圖4. 溶劑捕獲和枝晶抑制行為。 a) 通過MD模擬展示DMF分子在NUS-9通道中傳輸?shù)慕貓D,時間分別為0 ps、50 ps和4000 ps. 顏色方案:氧原子,粉色;碳原子,灰色;氫原子,白色;氮原子,藍色;硫原子,黃色。 所有原子均以球棍格式顯示。 b) NUS-9的QCM測量結果和示意圖。 c) PACOF-8電解質的臨界電流密度(CCD)測試。 d) 使用PACOF-8、PANF和PVHP-COF電解質的Li||Li電池在0.2 mA cm?2和0.2 mAh cm?2下的恒流充放電曲線。 e) 在不同電流密度下,使用不同SPEs的Li-Li對稱電池在恒電位測試中的電池失效時間。 虛線表示在不同電流密度下,97 μm厚鋰金屬對電極的預測耗盡時間。 f) 不同SPEs性能特性的雷達圖。

圖5. 通過電化學測量和模擬分析接觸損失失效。 a) Li|PANF|Li和Li|PACOF-8|Li的FEMS結果中的副反應和SEI分布。 b) 使用PANF電解質在循環(huán)過程中鋰負極表面形貌的變化。 c) PANF膜近Li沉積側的鋰離子通量分布。 d) Li|PANF|Li對稱電池在0.4 mA cm?2電流密度下的模擬和實驗循環(huán)曲線。 e) 在0.8 mA電流下,不同階段鋰負極的局部電流密度分布。

圖6. Li||SPAN全電池的電化學性能和循環(huán)電極的界面分析。 Li|PANF|SPAN(a)和Li|PACOF-8|SPAN(b)全電池在首次循環(huán)中的原位恒流EIS的Nyquist圖及相應的DRT轉換結果。 c) 經過20個循環(huán)后,不同電解質形成的SEI的TOF-SIMS 3D視圖。 d) Li||SPAN電池的倍率性能。 e) SPAN|Li固態(tài)電池在1C下的循環(huán)穩(wěn)定性。 f) Li|PACOF-8|SPAN全電池的充放電電壓曲線。

總結與展望

通過精心的材料選擇和復雜的結構設計,研究人員構建了一種超薄、機械強度高、熱穩(wěn)定性好且具有層狀結構的π-共軛聚合物薄膜,該薄膜具有“fillers in the host”的結構,通過超分子自組裝在大規(guī)模工業(yè)上實現(xiàn)。 然后將PVDF-HFP/DMF/LiFSI體系作為橋接劑引入層中,形成最終的固態(tài)電解質,克服了傳統(tǒng)固態(tài)電解質的缺點,包括不穩(wěn)定性、界面兼容性差和高電子導電性。 本研究不僅展示了π-共軛聚合物框架作為下一代能源存儲技術候選者的潛力,還引入了一種創(chuàng)新的設計概念,將高機械強度與高離子導電性相結合。

文獻信息

X. Wu, W. Zhang, H. Qu, C. Guan, C. Li, G. Lu, C. Chang, Z. Lao, Y. Zhu, L. Nie and G. Zhou, Energy Environ. Sci., 2025

DOI: 10.1039/D4EE03104K.

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 鋰電池
    +關注

    關注

    263

    文章

    8671

    瀏覽量

    185171
  • 固態(tài)鋰電池

    關注

    0

    文章

    48

    瀏覽量

    4751

原文標題:清華大學周光敏EES:固態(tài)鋰電池最新突破!

文章出處:【微信號:清新電源,微信公眾號:清新電源】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

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

    相關推薦
    熱點推薦

    鋰電池可以用激光錫焊嗎?深度解析鋰電池焊接技術與應用

    在新能源汽車與儲能產業(yè)蓬勃發(fā)展的當下,鋰電池作為核心能量載體,其制造工藝的每一個環(huán)節(jié)都關乎產品的安全性與性能表現(xiàn)。其中,焊接技術作為鋰電池組裝的關鍵工序,直接影響著電池的電氣連接可靠性和使用壽命。而
    的頭像 發(fā)表于 02-05 17:18 ?1159次閱讀

    國內企業(yè)突破固態(tài)鋰電池電解質瓶頸

    發(fā)展行動方案》,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)電解質長期面臨離子電導率與機械性能難以兼顧的行業(yè)痛點,聚醚基聚合物(如PEO)室溫離子傳輸效率低,無法滿足
    的頭像 發(fā)表于 01-26 09:12 ?1098次閱讀

    鋰電池單位mAh與Wh的區(qū)別

    鋰電池 單位
    的頭像 發(fā)表于 11-13 21:52 ?2534次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰電池</b>單位mAh與Wh的區(qū)別

    鋰電池切換供電電壓跌落問題

    請問一下,用IP5306設計的USB鋰電池切換供電電路,在拔掉USB的時候會有一個電壓跌落導致系統(tǒng)斷電,請問這個問題該怎么解決呢
    發(fā)表于 11-01 13:59

    分子級設計破解固-固界面難題!中科院金屬所固態(tài)鋰電池突破

    電子發(fā)燒友網綜合報道 近期,中國科學院金屬研究所的科研團隊近日在固態(tài)鋰電池領域取得了新突破,相關論文在線發(fā)表于國際權威期刊《先進材料》(Advanced Materials)。該工作針對“固-固界面
    的頭像 發(fā)表于 10-18 08:44 ?5262次閱讀

    固態(tài)電池突破!新能源車續(xù)航有望翻倍

    據(jù)央視新聞報道,我國固態(tài)電池又有新突破!我國科學家成功讓固態(tài)電池性能實現(xiàn)跨越式升級,以前100公斤電池
    的頭像 發(fā)表于 10-16 18:21 ?796次閱讀

    突破固態(tài)聚合物電解質:像拼圖一樣組裝分子,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發(fā)安全且耐高壓的固態(tài)聚合物電解質,是當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,給電動汽車
    的頭像 發(fā)表于 09-30 18:04 ?2982次閱讀
    <b class='flag-5'>突破</b>性<b class='flag-5'>固態(tài)</b>聚合物電解質:像拼圖一樣組裝分子,打造安全高壓<b class='flag-5'>鋰電池</b>

    新型快速離子導體的突破固態(tài)鋰電池的優(yōu)勢與核心挑戰(zhàn)

    隨著移動電子設備與電動汽車的爆發(fā)式增長,鋰離子電池已成為現(xiàn)代能源技術的支柱。相較于傳統(tǒng)液態(tài)電解質體系,全固態(tài)鋰電池憑借其高能量密度(可達400Wh/kg以上)和本質安全性(無泄漏、不燃爆),被視為
    的頭像 發(fā)表于 08-11 14:54 ?1428次閱讀
    新型快速離子導體的<b class='flag-5'>突破</b>丨<b class='flag-5'>固態(tài)</b><b class='flag-5'>鋰電池</b>的優(yōu)勢與核心挑戰(zhàn)

    固態(tài)電池測試套件

    保持套件,即可在恒定壓力下精準測量離子電導率。解決傳統(tǒng)工藝中壓力不均、數(shù)據(jù)波動大的痛點,助力研發(fā)人員快速優(yōu)化電極密度與界面性能,加速固態(tài)電池從實驗室到量產的突破! 功能特點精準控壓: 高精度測力模塊實時
    發(fā)表于 07-25 17:15

    鋰電池老化儀廠家:鋰電池品質檢測關鍵支撐

    鋰電池產業(yè)蓬勃發(fā)展的當下,鋰電池老化儀廠家扮演著至關重要的角色。他們專注于研發(fā)和生產用于評估鋰電池性能和壽命的設備,為鋰電池的研發(fā)、生產和質量把控提供有力支持。 這些廠家深知
    的頭像 發(fā)表于 05-23 11:40 ?710次閱讀

    DIY一款船用鋰電池的思路

    占用空間下降15%e、鋰電池配置了軟件管理系統(tǒng),可以監(jiān)測電池電壓、電流、溫度、電量狀態(tài)并實時對鋰電池進行保護。眾所周知,除了電芯的選擇很重要,其次就是鋰電池的保護板,它對
    發(fā)表于 05-19 19:40

    鋰電池熱失控原理及安全檢測技術解析

    #鋰電池熱失控原理及安全檢測技術解析 大規(guī)模儲能場站的出現(xiàn),是新能源應用發(fā)展的必然結果。與此同時,其基礎元件——鋰電池的熱失控,往往會蔓延導致大規(guī)?;馂臑碾y,嚴重時甚至累及人員生命安全和重大
    發(fā)表于 05-12 16:51

    鋰電池回收敲響警鐘 RFID標簽助力鋰電池回收

    近年來,國內各地因鋰電池故障引發(fā)的火災事故頻發(fā)。2024年2月23日,江蘇南京因鋰電池故障引發(fā)火災,導致15人死亡,亟須采取有效的監(jiān)測手段來保障鋰電池的安全。目前電動自行車普遍使用三元鋰電池
    的頭像 發(fā)表于 05-08 15:26 ?648次閱讀

    PD串聯(lián)鋰電池快充方案,應用于3~4串鋰電池快速充電

    隨著智能設備的普及和便攜性的要求部斷增加,鋰電池做位一種高能量密度、長周期壽命和較低自放電率的電池技術,逐漸成為主流,然而傳統(tǒng)的鋰電池充電時間長,效率低的問題也限制了其應用范圍,為了解決這一
    的頭像 發(fā)表于 03-31 11:55 ?1934次閱讀
    PD串聯(lián)<b class='flag-5'>鋰電池</b>快充方案,應用于3~4串<b class='flag-5'>鋰電池</b>快速充電

    高精度的鋰電池轉干電池電源管理方案 - RN8520

    功能描述 RN8520是一款為干電池提供高效率、低功耗、小體積解決方案的三合一控制芯片,集成了鋰電充電管理、高效DC/DC放電和鋰電池保護功能。 RN8520充電工作具有電池激活模式,
    發(fā)表于 03-11 14:17