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

钠-钾电解质界面相实现室温/0°C固态钠金属电池研究

锂电联盟会长 来源:科学材料站 2023-03-30 10:54 次阅读

【研究背景】

基于无机固态电解质的金属电池因其能量密度和安全性的优势在电化学储能领域具有巨大应用潜力。然而,一般的固态金属电池(SSBs)在实际研究中发现在界面稳定性和低温循环性能等方面仍需要进行改进以满足商业化应用的需求。

【工作介绍】

近日,北京理工大学赵永杰副教授的研究团队通过在金属钠负极和NASICON型Na3Zr2Si2PO12(NZSP)陶瓷电解质界面处原位构建Na-K界面相,有效促进界面载流子的传输动力学,钠金属枝晶的生长受到有效抑制。基于以上,固态钠金属电池在室温和0oC下实现长时间和高效率循环。该文章发表在国际期刊Advanced Energy Materials上。博士研究生倪青为本文第一作者,通讯作者为北京理工大学材料学院赵永杰副教授和金海波教授。

【内容表述】

(1)该研究论文中,首先设计了一种局部靶向锚定策略,通过FESEM和TOF-SIMS等手段证明了NZSP氧化物陶瓷电解质与钠金属负极界面处的Na-K界面相的产生,该策略利用这种原位生成Na-K界面相,显著提升了固态钠金属电池的循环稳定性和低温性能。

(2)通过理论计算和实验实践,创造性地实现在NZSP钠离子陶瓷电解质中K+的痕量传输;K+的存在有利于降低NZSP陶瓷电解质中Na+的协同转移势垒。

(3)对比K2MnFe(CN)6(KMF)匹配NZSP陶瓷电解质的固态电池和Na2MnFe(CN)6(NMF)基固态电池可以发现KMF基固态电池在25°C和0°C下均具有良好的电化学性能,这是由于形成Na-K界面相的原位构筑有效抑制了钠金属枝晶的生长,FESEM和TOF-SIMS也表明KMF基固态电池中的Na沉积行为更稳定。

112126cc-cea4-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

图1. 金属负极/陶瓷电解质界面演化示意图及局部靶向锚定策略。

1148f7a6-cea4-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

图2. (a-b)CINEB计算的Na+离子在NZSP电解质中的迁移示意图及能垒;(c-d)CINEB计算的K+离子在NZSP中迁移示意图及能垒。

115f6b08-cea4-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

图3. (a-c) NMF基固态钠金属电池的电化学性能;(d-j) KMF基固态钠金属电池的电化学性能。







审核编辑:刘清

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
  • 电解质
    +关注

    关注

    6

    文章

    804

    浏览量

    20014
  • 固态电池
    +关注

    关注

    9

    文章

    691

    浏览量

    27692
  • 锂金属电池
    +关注

    关注

    0

    文章

    133

    浏览量

    4298

原文标题:钠-钾电解质界面相实现室温/0°C固态钠金属电池

文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    固态金属电池的锂阳极夹层设计

    固态金属电池(ASSLB)由于其高能量密度和高安全性而引起了人们的强烈兴趣,锂金属被认为是一种非常有前途的负极材料。然而,由于锂金属的高
    的头像 发表于 10-31 13:45 145次阅读
    全<b class='flag-5'>固态</b>锂<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>的锂阳极夹层设计

    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 16:53 271次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电池</b>中复合锂阳极上固体<b class='flag-5'>电解质</b><b class='flag-5'>界面</b>的调控

    一种新型的金属电池负极稳定化策略

    金属电池因其高理论能量密度和低氧化还原电位而具有广泛的应用前景。然而,金属阳极与电解液之间不
    的头像 发表于 10-28 09:36 205次阅读
    一种新型的<b class='flag-5'>钠</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>负极稳定化策略

    固态电池的优缺点 固态电池与锂电池比较

    固态电池是一种使用固态电解质代替传统液态电解质电池技术。这种
    的头像 发表于 10-28 09:12 1036次阅读

    多家上市公司回应固态电池 固态电池应用加速

    固态电池技术采用锂、制成的玻璃化合物为传导物质,取代以往锂电池电解液,大大提升锂电池的能量
    的头像 发表于 08-22 16:01 690次阅读

    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 17:41 968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金属电池
    的头像 发表于 05-09 10:37 629次阅读
    铌酸锂调控<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电解质</b>电场结构促进锂离子高效传输!

    固态金属电池的外部压力研究

    目前,使用易燃液体电解质的商用锂离子电池无法满足日益增长的高能量密度和安全性要求。用无机固态电解质(SSE)取代传统的液体电解质有望在很大程
    的头像 发表于 04-26 09:02 757次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b>锂<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>的外部压力<b class='flag-5'>研究</b>

    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 1054次阅读
    请问聚合物<b class='flag-5'>电解质</b>是如何进行离子传导的呢?

    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 1398次阅读

    固态电解质离子传输机理解析

    固态电解质中离子的迁移通常是通过离子扩散的方式实现的。离子扩散是指离子从一个位置移动到另一个位置的过程,使得电荷在材料中传输。
    发表于 01-19 15:12 2421次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电解质</b>离子传输机理解析

    关于固态电解质的基础知识

    固态电解质室温条件下要求具有良好的离子电导率,目前所采用的简单有效的方法是元素替换和元素掺杂。
    的头像 发表于 01-19 14:58 1.8w次阅读
    关于<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电解质</b>的基础知识

    固态金属电池负极界面设计

    固态金属电池有望应用于电动汽车上。相比于传统液态电解液,固态电解质不易燃,高机械强度等优点。
    的头像 发表于 01-16 10:14 735次阅读
    全<b class='flag-5'>固态</b>锂<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>负极<b class='flag-5'>界面</b>设计

    人工界面修饰助力高性能锂金属电池的最新研究进展与展望!

    金属负极的能量密度很高,当与高电压正极结合时,锂金属电池可以实现接近 500 Wh kg−1 的能量密度。然而,锂金属负极并不稳定,会与
    的头像 发表于 01-02 09:08 1293次阅读
    人工<b class='flag-5'>界面</b>修饰助力高性能锂<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>的最新<b class='flag-5'>研究</b>进展与展望!

    固态金属电池内部固化技术综述

    高能量密度锂金属电池是下一代电池系统的首选,用聚合物固态电解质取代易燃液态电解质
    的头像 发表于 12-24 09:19 3972次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b>锂<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>内部固化技术综述