0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

金属锂电池聚合物电解质PEO不耐氧化的原因分析

独爱72H 来源:新能源Leader 作者:新能源Leader 2020-04-20 23:19 次阅读

(文章来源:新能源Leader)
金属锂的理论比容量为3860mAh/g,电位仅为-3.04V(vs标准氢电极),并且具有优异的电子导电性,是一种理想的负极材料,但是金属锂负极再反复的充放电过程中会产生严重的金属锂枝晶生长的问题,这不但会造成电池库伦效率降低,在极端的情况下过度生长的金属锂枝晶还会刺穿隔膜,引起正负极短路,导致严重的安全问题。

固态电解质具有良好的机械强度,能够有效的抑制锂枝晶的生长,因此在金属锂电池中有着良好的应用前景,特别是聚合物类电解质,例如PEO,因为良好的塑性,成为一种非常具有应用前景的固态电解质。但是聚合物电解质通常在高电压的正极一侧稳定性较差,发生氧化分解,引起电池的性能急剧衰降。

近日,加拿大西安大略大学的Xiaofei Yang(第一作者)和Chandra Veer Singh(通讯作者)、Xueliang Sun(通讯作者)等人对PEO电解质高电压下的分解机理进行了研究,分析表明PEO分子链中的-OH官能团是导致PEO高电压分解的主要因素,通过将-OH官能团替换为-OCH3,可以将PEO的稳定电位提高到4.3V,并能够改善PEO电解质在金属锂负极表面的稳定性。

我们都知道在PEO的分子链中存在-C-O-C-键和-OH两种官能团,究竟是哪种官能团引起了PEO在高电压下分解呢?为了回答这一问题,作者采用了两种聚合物:PEG和PEGDMA,两种分子具有与PEO类似的骨架结构,其中PEG分子结构与PEO非常接近,还具有与PEO类似的-OH官能团,因此具有与PEO类似的电化学性能。而PEGDME分子链中则将-OH官能团替换为-OCH3官能团。由于这两种分子的结构特点,因此我们可以通过它们分析究竟是PEO骨架结构中的-C-O-C-键,还是-OH官能团引起了PEO在高电压下的分解。

首先将PEG/PEGDMA加热融化,将LiTFSI/LiFSI锂盐溶解在其中,这其中LiTFSI能够降低PEGDMA的结晶度,提升聚合物电解质的电导率,而LiFSI则能够在金属Li负极表面形成LiF含量较高的SEI膜,抑制锂枝晶的生长。将上述的融化聚合物电解质浸入到Celegard 3501隔膜上,整个过程大概耗时5-10s,因此比较容易实现产业化。

采用PEGDMA聚合物电解质制备的Li/LFP软包电池(0.53mAh/cm2)在循环210次后容量保持率为97%,Li/NCM523软包电池(0.47mAh/cm2)在循环110次后容量保持率为90%,均表现出了良好的稳定性。

采用PEGDMA和PEG两种聚合物电解质的Li/Li对称扣式电池的循环曲线(LiTSFI/LiFSI=4),采用PEG聚合物电解质在循环300h后,极化电压就较超过了0.8V,而PEGDMA电解质则可以稳定的循环超过2500h,由于两种电解质采用了相同的锂盐设计,因此这也表明PEGDMA分子中的-OCH3官能团,要比PEG中的-OH官能团在金属锂表面的稳定性更好。

为了进一步验证-OH官能团是造成PEG在金属Li表面不稳定的主要因素,作者采用两种不同分子量的PEG进行了测试,分子量较小的PEG400在循环了3次后,极化电位就达到了5V,而分子量较高的PEG20000则可以稳定的循环超过300次,这主要是因为高分子量的PEG上的-OH官能团相对也会更少一些。而如果我们将PEG分子链上的-OH官能团替换为-OCO(CH2)16CH3则能够将Li/Li对称式电池的稳定循环次数提升至500次以上,这些实验数据都表明PEG分子链中的-OH是造成PEG在金属Li表面不稳定的主要因素。

为了分析-OCH3为什么能够在金属锂负极表面和高电压正极表面呈现出良好的稳定性,作者采用密度函数理论进行了计算。作者分析了分子链上Top、Bridge和parrallel三个点位与金属锂的(100)面的吸附能,从下图可以看到PEGDMA与金属锂负极之间的吸附能更强,因此表明PEGDMA与金属锂之间界面更加稳定,润湿性更好,能够更好的促进Li+的传导。

为了验证PEGDMA聚合物电解质在实际使用中的效果,作者制作了软包结构电池,电池采用了LFP作为正极,面密度为3.3mg/cm2,从下图a和b可以看到,该电池表现出了非常优异的循环稳定性,在0.1C倍率下循环100次后,LFP材料的比容量仍然可以达到158.3mAh/g,容量保持率达到98%,在0.33C倍率下循环210次后,LFP材料的容量仍然可以达到155.1mAh/g,容量保持率达到97%,在整个的循环过程中电压几乎没有发生变化。

为了验证PEGDMA在高电压下的稳定性,作者采用扣式电池组装了Li/NCM523电池,在2.5-4.2V的范围内进行测试,其中NCM523电极的面密度为3.5mg/cm2,在开始循环时NCM523材料的容量为135mAh/g,在经过100次循环后仍然可达120mAh/g,容量保持率约为90%,同时材料的电压曲线也没有出现显著的衰降。

Xiaofei Yang的研究表明导致PEO聚合电解质在高电压下不稳定的主要因素在于其分子链上的-OH官能团,而不是我们通常认为的-C-O-C键,通过将PEO分子链上的-OH官能团替换为-OCH3官能团可以有效的PEO材料在高电压下的循环稳定性。
(责任编辑:fqj)

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 锂电池
    +关注

    关注

    260

    文章

    8107

    浏览量

    170076
  • 电解质
    +关注

    关注

    6

    文章

    811

    浏览量

    20057
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    朗凯威锂电池隔膜10强介绍锂电池隔膜:小部件,大作用!

    文章133-2632-1310首先强调了锂电池隔膜在科技发展中的重要性,分别从安全性、寿命和性能三个方面进行阐述。接着介绍了锂电池隔膜的种类及特点,包括聚烯烃隔膜、陶瓷涂覆隔膜和聚合物电解质
    的头像 发表于 12-02 16:22 135次阅读
    朗凯威<b class='flag-5'>锂电池</b>隔膜10强介绍<b class='flag-5'>锂电池</b>隔膜:小部件,大作用!

    固态电池中复合锂阳极上固体电解质界面的调控

    采用固体聚合物电解质(SPE)的固态锂金属电池(SSLMB)具有更高的安全性和能量密度,在下一代储能领域具有很大的应用前景。
    的头像 发表于 10-29 16:53 409次阅读
    固态<b class='flag-5'>电池</b>中复合锂阳极上固体<b class='flag-5'>电解质</b>界面的调控

    聚合物电池和三元锂电池的区别

    聚合物电池和三元锂电池作为两种主流的锂电池技术,它们在多个方面存在显著差异。以下是从不同维度对这两种电池进行的详细比较: 一、材料构成与
    的头像 发表于 09-29 09:59 3010次阅读

    聚合物电池锂电池的区别

    以下是一些关键点: 结构和材料 : 聚合物电池 :使用凝胶状的聚合物电解质,通常由锂盐和聚合物基质组成。这种结构提供了更好的安全性,因为
    的头像 发表于 09-29 09:56 487次阅读

    电池与磷酸铁锂电池区别是什么

    电解质为碱性溶液,如氢氧化钾。 磷酸铁锂电池 : 磷酸铁锂电池的正极材料为磷酸铁锂(LiFePO4),负极材料为石墨。 电解质为有机溶剂
    的头像 发表于 09-29 09:55 833次阅读

    聚合物锂电池型号表及容量查询

    聚合物锂电池型号表及容量查询
    发表于 06-22 10:55 0次下载

    氧化物布局格局一览 氧化物电解质何以撑起全固态?

    今年以来,各式各样的半固态、全固态电池开始愈发频繁且高调地现身,而背后均有氧化物电解质的身影。
    的头像 发表于 05-16 17:41 1074次阅读

    铌酸锂调控固态电解质电场结构促进锂离子高效传输!

    聚合物基固态电解质得益于其易加工性,最有希望应用于下一代固态锂金属电池
    的头像 发表于 05-09 10:37 784次阅读
    铌酸锂调控固态<b class='flag-5'>电解质</b>电场结构促进锂离子高效传输!

    如何区分“软包锂电池”和“聚合物电池”呢?

    “软包锂电池”和“聚合物电池”这两个术语在电池行业中经常被提及,它们指的是两种不同类型的锂离子电池
    的头像 发表于 05-07 10:37 2477次阅读

    软包锂电池的优缺点是什么

    软包锂电池,也称为聚合物锂电池,是一种使用铝塑复合膜作为外壳材料的电池
    的头像 发表于 04-29 17:55 3019次阅读

    什么是锂电池电芯,什么是电池模组,什么是电池包?

    锂电池电芯是构成电池系统的基本单元,它是一个封装在金属壳体或塑料外壳中的电化学装置,负责储存和释放电能。电芯通常由正极、负极、隔膜和电解质组成。
    的头像 发表于 04-12 17:07 1393次阅读

    请问聚合物电解质是如何进行离子传导的呢?

    在目前的聚合物电解质体系中,高分子聚合物在室温下都有明显的结晶性,这也是室温下固态聚合物电解质的电导率远远低于液态
    的头像 发表于 03-15 14:11 1209次阅读
    请问<b class='flag-5'>聚合物</b><b class='flag-5'>电解质</b>是如何进行离子传导的呢?

    聚合物锂电池是什么 锂离子电池聚合物锂电池的区别

    聚合物锂电池是什么 锂离子电池聚合物锂电池的区别  聚合物
    的头像 发表于 03-07 16:54 1487次阅读

    不同类型的电池电解质都是什么?

    聚合物,如固态电池,固态陶瓷和熔融盐(如钠硫电池)中使用的聚合物。 铅酸电池 铅酸电池使用硫酸作
    的头像 发表于 02-27 17:42 1556次阅读

    介电填料诱导杂化界面助力高负载锂金属电池

    采用高安全和电化学稳定的聚合物固态电解质取代有机电解液,有望解决液态锂金属电池的产气和热失控等问题。
    的头像 发表于 01-22 09:56 1129次阅读
    介电填料诱导杂化界面助力高负载锂<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>