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

基于电子/离子双传导凝胶颗粒结构的高容量锂氧气电池正极

电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-25 21:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

【引言】

锂氧电池(LOB)具有十倍于锂离子电池的理论比能量,被认为是颇具前途的下一代电池。经过十年研究,其实际比能量仍然不够高,且循环性远远不能令人满意。许多之前报道的LOB正极虽然比容量超高,可达>10,000 mAh·g-1,但却是基于非常薄且超轻的材料,如石墨烯片,碳纳米管或其他多孔碳气凝胶。这些材料仅占整个电池的重量比很低,因此根据这些正极材料的重量计算的比容量对设计具有高能量密度的LOB原型电池没有指导性。常被忽略的问题是,LOB正极作为一种空气正极,需要氧气参与电化学反应,而一旦电极做厚,氧气很难扩散进电极的内部,就会导致比容量大幅降低。事实上,目前仍然没有可充电的LOB原型电池同时具有高于锂离子电池的比能量(280 Wh·kg-1)以及大于10次的循环寿命,很大一部分原因正是在于氧气的扩散困难。为了解决上述难题,本文介绍一种“碎凝胶化”策略来改善厚LOB正极的比容量和循环性:具有液体电解质的常规LOB正极用柔性的交联聚合物凝胶化,再切碎成颗粒,颗粒间的缝隙可以作为氧气扩散的快速通道;同时,聚合物的弹性会改善过氧化锂与碳之间的接触,有利于电子转移并改善可循环性。受益于此设计,在无需添加任何催化剂下,实现了高达55 mAh·cm-2的单位面积容量,循环寿命长达170次循环(1000 mAh·g-1)。

【成果简介】

近日,华中科技大学黄云辉教授和沈越副教授(通讯作者)等人,引入了“碎凝胶化”策略来提高Li-O2电池单位面积容量和循环寿命。传统的具有液体电解质的Li-O2正极材料与高弹性交联聚合物凝胶化并切成50?200 μm颗粒。凝胶颗粒之间的间隙可以有效地将氧气引入正极的内部,使得Li2O2在厚的空气正极内部生长。同时,聚合物链的弹性有助于保持良好的碳和Li2O2纳米颗粒之间的接触,进而改善电子传导和循环性。没有任何催化剂的情况下,颗粒凝胶正极能够在 1000 mAh·gcarton-1的固定容量下,运行170次循环;或者在完全放电充电的11个循环期间,比容量一直保持高于10500 mAh·gcarton-1(或12.6 mAh·cm-2)。相比较与锂离子电池的单位面积容量(≈5.5 mA h·g-1), 凝胶颗粒空气正极具有明显的优势。相关成果以“High Areal Capacity, Long Cycle Life Li-O2 Cathode Based on Highly Elastic Gel Granules”为题发表在Nano Energy上。

【图文导读】

图1 凝胶的内部结构示意图

(a)凝胶颗粒内部结构图;

(b)化学的交联的聚氨酯高分子生成反应。

图2 凝胶颗粒的物理化学性能

(a)大块凝胶的数码照片及其优异的弹性;

(b)交联聚氨酯凝胶电解质和常规PVDF-HFP凝胶电解质的应力-应变曲线。(三角形图显示了拉伸应力释放后样品的最终状态);

(c)不同压缩比下凝胶颗粒堆积体的电子电导率和离子电导率。

图3 凝胶颗粒正极的放电曲线密度

不同电流下,堆积颗粒状凝胶正极和块状凝胶正极的放电曲线。

图4 凝胶颗粒阴极的SEM图及过氧化锂分布有限元模拟

(a)和(b)粒状凝胶正极不同部位的SEM图像;

(c)有限元模拟Li2O2在颗粒凝胶正极中的分布;

(d)和(e)块状凝胶正极不同部位的SEM图像;

(f)有限元模拟Li2O2在块状凝胶正极中的分布;。

图5 颗粒凝胶正极的定容循环测试

(a)颗粒凝胶正极的有限容量循环曲线;

(b)颗粒凝胶正极和常规液体电解质阴极电位的有限容量循环测试对比。

图6 颗粒凝胶正极的全放全充循环测试

(a)颗粒凝胶正极的完全放电-充电曲线;

(b)颗粒凝胶正极和传统液体电解质正极的完全放电-充电循环测试对比。

图7 不同空气阴极的平均容量和循环寿命对比图

不同空气正极在全放全充循环测试中的容量和寿命对比:Ru/CNT[29],RuO2纳米片[30],Ru/ITO[31],纳米孔Au[32],纳米TiC[33],RuO2/mBCN[34]。

图8循环后正极电解液的1H-NMR谱

(a)全谱光谱,表明主要组成部分;

(b)和(c)不同化学位移范围的放大光谱,表明微量的副产物组分。(x轴放大10倍而y轴放大放大1000倍)

图9弹性聚合物链对Li2O2-碳接触的改善作用

弹性聚合物链对充放电过程中保持良好Li2O2-碳相互接触具有促进作用。

【小结】

本文报道了一种能够提高的LOB正极单位面积容量和循环性能的新策略。传统的液体电解质浸润的多孔碳空气正极,首先用高弹性交联聚合物凝胶化,然后切成颗粒。凝胶颗粒之间的空隙极大地促进了氧气的扩散,使得较厚正极的内部得到充分利用,从而得到了超高的面积容量(高达55 mAh·cm-2,为100微米厚钴酸锂电极的十倍)。此外,聚合物骨架的弹性,可以确保良好的Li2O2-碳接触,这使得大部分放电产物在充电过程中能够被氧化,进而提高可循环性。颗粒凝胶正极在固定容量为1000 mAh·gcarbon-1时能够运行170次循环,或在11次充放电循环期间维持高于10500 mAh·gcarbon-1(12.6 mAh·cm-2)的比容量。这种高面积容量的阴极,理论上可用于构建比能量为1335 Wh·kg-1的LOB一次电池,或可组装比能量为343-628 Wh·kg-1的可再充电LOB,并且运行寿命为11个循环。考虑到良好的接触是任何催化作用的先决条件。在未来的研究中,重点是将与先进的催化剂和电解质结合起来,以降低超电势并进一步延长循环寿命。可以预见的是,在不久的将来,原型LOB的单体电芯比能量大于500 Wh·kg-1,并且完全放电充电循环寿命>20是很有可能实现的。

审核编辑:符乾江
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
  • 电池技术
    +关注

    关注

    12

    文章

    934

    浏览量

    50786
  • 锂氧电池
    +关注

    关注

    0

    文章

    6

    浏览量

    3924
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    中国科大突破氧气电池核心瓶颈,解锁高可逆储能新路径

    电子发烧友网综合报道 在新能源储能技术向高比能、长循环方向快速迭代的当下,氧气电池凭借远超传统锂离子电池的理论能量密度,成为下一代储能技术
    的头像 发表于 04-17 13:46 1911次阅读

    行天下 | ICP-OES测定锂电池正极材料中Cl元素

    三元材料是目前研究最热门的电池正极材料之一,此材料正逐步取代钴酸而成为在小型通讯和小型动力领域应用的主流正极材料,其具有高比容量、成本较低
    的头像 发表于 03-23 09:08 213次阅读
    有<b class='flag-5'>锂</b>行天下 | ICP-OES测定锂<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>正极</b>材料中Cl元素

    氧化物正极的化学密码:电子构型、化学键合与化学反应性如何主宰电池性能

    ,归根结底受三大内在化学因素的深刻影响:电子构型、化学键合和化学反应性。深刻理解这些因素如何调控氧化还原能、结构稳定性、离子电子传输以及界面行为,是推动下一代
    的头像 发表于 02-24 18:02 486次阅读
    氧化物<b class='flag-5'>正极</b>的化学密码:<b class='flag-5'>电子</b>构型、化学键合与化学反应性如何主宰<b class='flag-5'>电池</b>性能

    扩散控制型-铝合金负极:破解全固态电池性能瓶颈

    全固态电池因其固有安全性和高能量密度,被视为电动汽车及其他储能应用的关键。然而,开发高容量全固态电池负极对于实现更高的能量密度和比能量至关重要。金属虽具高比
    的头像 发表于 02-05 18:04 318次阅读
    <b class='flag-5'>锂</b>扩散控制型<b class='flag-5'>锂</b>-铝合金负极:破解全固态<b class='flag-5'>电池</b>性能瓶颈

    BQ7692000PWR 3 至 5 节电池离子磷酸盐电池监视器

    特征●支持3-5节串联(典型18V电池组),兼容锂离子、磷酸铁等多化学体系。●独立ADC测量电池组电流,内置库仑计数器追踪容量。●充电/放
    的头像 发表于 02-02 11:40 591次阅读
    BQ7692000PWR   3 至 5 节<b class='flag-5'>电池</b>锂<b class='flag-5'>离子</b>和<b class='flag-5'>锂</b>磷酸盐<b class='flag-5'>电池</b>监视器

    通过定制化充电协议提升初始无负极金属软包电池性能:机理与应用

    离子电池(LIBs)已广泛应用于电动汽车和便携式电子设备,但其能量密度逐渐接近物理极限。为了满足更高续航里程的需求,采用金属作为负极的金属电池
    的头像 发表于 12-25 18:04 436次阅读
    通过定制化充电协议提升初始无负极<b class='flag-5'>锂</b>金属软包<b class='flag-5'>电池</b>性能:机理与应用

    专业解读:多孔碲技术如何提升石榴石固态金属电池性能

    采用固体氧化物电解质的金属电池因其克服传统锂离子电池(LIBs)安全性和能量密度限制的潜力而备受关注。其中,在正极使用离子液体、负极使用固
    的头像 发表于 12-16 18:04 444次阅读
    专业解读:多孔碲技术如何提升石榴石固态<b class='flag-5'>锂</b>金属<b class='flag-5'>电池</b>性能

    突破性双层界面设计:非对称醚助力宽温金属电池性能飞跃

    金属电池因具备极高理论能量密度,被视为新一代储能体系的重要发展方向。然而,其在宽温区间下运行时仍面临多重瓶颈:低温下离子迁移迟滞、高温下副反应加剧,以及金属表面易生成枝晶与“死
    的头像 发表于 12-11 18:03 486次阅读
    突破性双层界面设计:非对称醚助力宽温<b class='flag-5'>锂</b>金属<b class='flag-5'>电池</b>性能飞跃

    纳米硅碳复合负极:锂电池高容量升级的核心材料

    电子发烧友网综合报道 在锂离子电池能量密度迭代的核心赛道中,纳米硅碳复合负极凭借硅材料的高储潜力与碳材料的结构稳定性,成为突破传统石墨负极性能瓶颈的关键方向。这种通过纳米尺度复合技术
    的头像 发表于 11-19 09:11 2994次阅读

    最近做了一款/钠电瓶保护板设计,想分享给大家

    众所周知, 传统 铅酸电池因环保限制正在逐步退出市场, 更具优势的 **磷酸铁/钠离子电池 **大行其道! 通过对以上两类电池的长期广泛研
    发表于 10-22 13:53

    离子电池是如何工作的?了解它的内部结构和制造过程

    离子电池已经成为现代生活中不可或缺的能源部件,无论是手机、笔记本电脑,还是电动汽车,都依赖它来提供电力。这种电池通过锂离子正极和负极之间的移动来储存和释放能量,由于工作原理可靠且安
    的头像 发表于 09-23 18:03 4366次阅读
    锂<b class='flag-5'>离子电池</b>是如何工作的?了解它的内部<b class='flag-5'>结构</b>和制造过程

    亿纬能首套大容量离子电池储能系统成功投运

    近日,亿纬能首套大容量离子电池储能系统在荆门基地成功并网调试,正式转入商业化运行阶段。这标志着亿纬能在新型储能技术领域实现关键突破,为
    的头像 发表于 09-18 14:19 1343次阅读

    攻克无负极金属电池难题的新钥匙

    “终极选择”的无负极金属电池。这种电池在制造时直接使用铜箔作为负极基底,完全摒弃了传统的石墨等负极活性材料。在充电时,锂离子正极析出并沉
    的头像 发表于 09-11 18:04 1070次阅读
    攻克无负极<b class='flag-5'>锂</b>金属<b class='flag-5'>电池</b>难题的新钥匙

    离子电池正极材料之一:三元高镍化的研究现状

    在新能源汽车蓬勃发展的当下,锂电池作为其核心动力源,其性能的优劣直接关系到车辆的续航里程、使用寿命等关键指标。而锂电池正极材料,更是决定电池性能的关键因素之一。因此研究
    的头像 发表于 08-05 17:52 2470次阅读
    锂<b class='flag-5'>离子电池</b><b class='flag-5'>正极</b>材料之一:三元高镍化的研究现状

    探究P2/O3相堆叠结构对钠离子电池正极材料性能的影响

    离子电池成本低、资源丰富,但其正极材料在深度脱钠时存在不利相变,影响离子传输和循环稳定性。P型堆叠结构虽利于钠
    的头像 发表于 05-27 10:13 2359次阅读
    探究P2/O3相堆叠<b class='flag-5'>结构</b>对钠<b class='flag-5'>离子</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>正极</b>材料性能的影响