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(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(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

中科院設(shè)計出一種用于柔性全固態(tài)鋰金屬電池的固體聚合物電解質(zhì)

鋰電聯(lián)盟會長 ? 來源:能源學(xué)人 ? 作者:Energist ? 2021-05-26 11:35 ? 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】

全固態(tài)鋰金屬電池具有優(yōu)異的循環(huán)性能和倍率性能,是最有前途的下一代儲能設(shè)備之一。其中,固體聚合物電解質(zhì)由于其良好的靈活性、較低的成本和易于加工和放大等特性而被視為最有前景的全固態(tài)鋰電池材料之一。由原位熱固化引發(fā)的純的聚合物電解質(zhì)一般擁有著較高的離子電導(dǎo)率和較好的電化學(xué)性能,但是其機械性能、厚度以及界面穩(wěn)定性等方面存在著較大的不足。

引入一種超薄且機械性能優(yōu)異的支撐體聚合物隔膜是一種有前景的策略,因為它在不犧牲聚合物電解質(zhì)的柔韌性的情況下能改善其電化學(xué)性能和力學(xué)性能,但是電解質(zhì)和電極之間的界面相容性仍需進一步提高。

【研究工作簡介】

近日,中科院寧波材料所姚霞銀研究員(通訊作者)課題組設(shè)計了一種用于柔性全固態(tài)鋰金屬電池的超薄、高強度、界面相容性良好的固體聚合物電解質(zhì)。其中7μm的聚乙烯(PE)隔膜被選為支撐體,為固體電解質(zhì)提供強有力的機械性能;多孔的聚甲基丙烯酸甲酯-聚苯乙烯(PMMA-PS)界面層通過倒相法被緊密附著在聚乙烯隔膜的兩側(cè),有效地提高界面穩(wěn)定性;無溶劑的聚乙二醇甲基醚丙烯酸酯(PEGMEA)和鋰鹽作為填料通過原位熱固化的方法被填充在改性聚乙烯隔膜內(nèi)部,形成快速而連續(xù)的鋰離子傳輸通道。該固體聚合物電解質(zhì)的厚度為10 μm,拉伸強度為103 MPa,具有高達34.84 mS的室溫離子電導(dǎo)。

采用該固體電解質(zhì)裝配的Li//Li對稱電池在0.1 mA cm-2的電流密度下可穩(wěn)定循環(huán)1500 h以上。在60℃下,LiFePO4//Li軟包電池可以在1 C的倍率下穩(wěn)定循環(huán)1000次以上,放電比容量從148.9 mAh g-1到113.7 mAh g-1,容量保持率為76.4%。此外,組裝的LiCoO2//Li軟包電池可以在0.1 C和0.2 C的倍率下各穩(wěn)定循環(huán)100次。該文章發(fā)表在國際頂級期刊Advanced Materials上(DOI:10.1002/adma.202100353),博士生王脂胭為本文第一作者。

【研究思路】

在以往的研究中,純的PEGMEA作為固態(tài)聚合物電解質(zhì)具有高達10-4量級的室溫離子電導(dǎo)率,但是其力學(xué)性能,厚度和電化學(xué)穩(wěn)定性仍然存在著不足。同時相關(guān)報道表明,超薄的固體聚合物電解質(zhì)通常具有較低的阻抗、較短的離子遷移路徑和較高效的離子遷移能力。而采用薄的支撐隔膜可以實現(xiàn)固體聚合物電解質(zhì)較強的力學(xué)性能,且厚度可控。但是電解質(zhì)和電極之間的界面穩(wěn)定性仍需進一步提高,使固體聚合物電解質(zhì)裝配的鋰金屬電池能在高倍率下保持長循環(huán)穩(wěn)定性以及適配于高電壓電極材料。

鑒于此,本工作選用超薄的PE隔膜(7 μm)作為支撐體,且對其進行改性,在其兩側(cè)利用倒相法緊密附著了兩層1 μm厚的PMMA-PS界面層來獲得更穩(wěn)定的電解質(zhì)-電極界面。此外,利用原位熱固化的方法將能高速傳導(dǎo)鋰離子的PEGMEA與鋰鹽溶液作為填料填充在改性PE隔膜的內(nèi)部,最終得到的目標(biāo)固體電解質(zhì)具有超薄的厚度,強有力的機械性能,高的室溫離子電導(dǎo),良好的界面穩(wěn)定性和電化學(xué)性能,組裝的LiFePO4//Li和LiCoO2//Li全固態(tài)鋰金屬電池表現(xiàn)出了優(yōu)異的倍率性能和長循環(huán)性能。

【圖文簡介】

一、固體聚合物電解質(zhì)的制備示意圖和物理表征

通過測試隔膜和電解質(zhì)的應(yīng)力-應(yīng)變曲線來探究力學(xué)性能。隨著PMMA-PS界面層的引入,隔膜的應(yīng)力由純PE的173.2 MPa降低到m-PE的126.7 MPa,伸長率由43.8%增加到116.4%。在純PE中直接引入PEGMEA-LiTFSI并固化后,所得PPL的應(yīng)力急劇下降至66.5 MPa,伸長率提高不到10%。而在m-PE引入PEGMEA-LiTFSI并固化后的m-PPL的應(yīng)力可維持在103.0 MPa,伸長率可達142.3%。m-PE和m-PPL的拉伸強度略有下降,但伸長率顯著增加,這得益于PE膜、PMMA-PS層和PEGMEA-LiTFSI電解質(zhì)的協(xié)同作用以及良好的界面附著力??傮w而言,m-PPL在高拉伸強度和伸長率方面表現(xiàn)出了優(yōu)異的力學(xué)性能,可以有效抵抗鋰枝晶的生長,保證了m-PPL電解質(zhì)在全固態(tài)鋰金屬電池中的應(yīng)用。

二、固體聚合物電解質(zhì)的電化學(xué)性能以及對鋰穩(wěn)定性

m-PPL電解質(zhì)擁有高達34.84 mS的室溫離子電導(dǎo)和5.2 V的電化學(xué)穩(wěn)定窗口。裝配的Li/m-PPL/Li對稱電池的極限電流密度為0.45 mA cm-2,且能在0.1 mA cm-2的電流密度下穩(wěn)定循環(huán)1500小時,這是由于PMMA-PS界面層的加入改善了電解質(zhì)與電極間的界面相容性,表明鋰離子在m-PPL電解質(zhì)中具有可逆的循環(huán)穩(wěn)定性。

三、LiFePO4//Li和LiCoO2//Li全固態(tài)鋰金屬電池的性能

分別采用了LiFePO4和高LiCoO2作為正極進行了全固態(tài)鋰金屬電池的組裝,如圖3所示,m-PPL組裝的LiFePO4//Li和LiCoO2//Li全固態(tài)鋰金屬電池具有更高的容量保持率與更高的放電比容量。在1 C倍率下循環(huán)1000次后,LiFePO4/m-PPL/Li全固態(tài)電池比容量由148.9 mAh g-1到113.7 mAh g-1,容量保持率為76.4%。此外,LiCoO2/ m-PPL /Li軟包電池可以在0.1 C和0.2 C的倍率下各穩(wěn)定循環(huán)100次。兩種電池在長循環(huán)中庫倫效率接近于100%,表明m-PPL固體聚合電解質(zhì)優(yōu)異的界面穩(wěn)定性和電化學(xué)性能。

四、LiFePO4/m-PPL/Li軟包電池的柔性及安全性能分析

最后,我們對LiFePO4/m-PPL/Li軟包電池的柔性及安全性能做了探究測試。將m-PPL極限彎曲后可以發(fā)現(xiàn),PMMA-PS界面層仍然牢牢的附著在PE兩側(cè),顯示出了m-PPL優(yōu)異的柔韌性,后續(xù)的電池充放電測試以及LED亮燈測試進一步證實了其柔韌性。另外,由于m-PPL電解質(zhì)采用的是無溶劑化的原位熱固化方法,其裝配的軟包電池在經(jīng)過3次切割后,剩余的小部分電池仍然能維持LED燈的點亮,極大的證明了其在固態(tài)鋰金屬電池中的潛在應(yīng)用性。

【小結(jié)】

本文成功制備了一種新型的兼具超薄與高強度的m-PPL固態(tài)聚合物電解質(zhì)并將其應(yīng)用于全固態(tài)鋰金屬電池。多層結(jié)構(gòu)的m-PPL電解質(zhì)的顯著特點是其34.84 mS的高離子電導(dǎo)率、103 MPa以上的優(yōu)良力學(xué)性能和對鋰金屬電極的足夠穩(wěn)定性。Li/m-PPL/Li對稱電池的臨界電流密度可達0.45 mA cm-2,在0.1 mA cm-2電流密度下可穩(wěn)定循環(huán)1500 h以上。用其裝配的LFP/m-PPL/Li和LCO/m-PPL/Li軟包電池也具有良好的長循環(huán)和倍率性能。此外,基于m-PPL的軟包電池具有良好的柔韌性和安全性,這表明作為高性能的固體聚合物電解質(zhì)在全固態(tài)鋰金屬電池具有潛在應(yīng)用。

作者簡介:

王脂胭:2016年和2019年分別獲得長江大學(xué)化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院工學(xué)學(xué)士和碩士學(xué)位,2019年9月起在中國科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所固態(tài)二次電池團隊攻讀博士學(xué)位,研究方向為固體電解質(zhì)材料及其在全固態(tài)電池中的應(yīng)用。

姚霞銀:博士,研究員,博士生導(dǎo)師,中國科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所固態(tài)二次電池團隊負(fù)責(zé)人。2009年畢業(yè)于中國科學(xué)院固體物理研究所&寧波材料技術(shù)與工程研究所,獲工學(xué)博士學(xué)位,并獲中國科學(xué)院院長優(yōu)秀獎。同年7月起在中國科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所從事科研工作,期間曾先后在韓國漢陽大學(xué)、新加坡南洋理工大學(xué)、美國馬里蘭大學(xué)從事儲能材料研究。目前研究興趣集中于全固態(tài)二次電池關(guān)鍵材料及技術(shù)研究,迄今為止,與合作者一起在Advanced Materials、Nano Letters、Advanced Energy Materials、Nano Today、ACS Nano、Nano Energy、Energy Storage Materials等材料及新能源領(lǐng)域期刊上發(fā)表論文130余篇,申請發(fā)明專利50余項。擔(dān)任中國化工學(xué)會第二屆儲能工程專業(yè)委員會委員,《儲能科學(xué)與技術(shù)》雜志第三屆編輯委員會委員。

原文標(biāo)題:中科院寧波材料所姚霞銀團隊Adv. Mater.: 具有良好界面相容性10μm高強度固體聚合物電解質(zhì)助力柔性全固態(tài)鋰金屬電池

文章出處:【微信公眾號:鋰電聯(lián)盟會長】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

責(zé)任編輯:haq

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。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)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 鋰電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    263

    文章

    8674

    瀏覽量

    185275
  • 電解
    +關(guān)注

    關(guān)注

    1

    文章

    83

    瀏覽量

    18347

原文標(biāo)題:中科院寧波材料所姚霞銀團隊Adv. Mater.: 具有良好界面相容性10μm高強度固體聚合物電解質(zhì)助力柔性全固態(tài)鋰金屬電池

文章出處:【微信號:Recycle-Li-Battery,微信公眾號:鋰電聯(lián)盟會長】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)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(guān)推薦
    熱點推薦

    高成本難題破解:新型非晶態(tài)鹵化固態(tài)電解質(zhì)引領(lǐng)行業(yè)變革

    在追求高安全性和高能量密度的儲能技術(shù)浪潮中,全固態(tài)電池被視為下代動力電池的終極形態(tài)。在這其中,固態(tài)
    的頭像 發(fā)表于 03-03 18:04 ?405次閱讀
    高成本難題破解:新型非晶態(tài)鹵化<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>固態(tài)</b><b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>引領(lǐng)行業(yè)變革

    納米結(jié)構(gòu)對齊復(fù)合固態(tài)電解質(zhì)全固態(tài)電池離子傳輸與界面接觸新突破

    全固態(tài)電池,作為電動汽車和電網(wǎng)儲能領(lǐng)域的未來方向,正受到學(xué)術(shù)界和工業(yè)界的高度關(guān)注。其核心部件固態(tài)電解質(zhì),根據(jù)材料類型可分為有機聚合物和無機陶
    的頭像 發(fā)表于 02-10 18:06 ?110次閱讀
    納米結(jié)構(gòu)對齊復(fù)合<b class='flag-5'>固態(tài)</b><b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>:<b class='flag-5'>全固態(tài)</b><b class='flag-5'>電池</b>離子傳輸與界面接觸新突破

    納米級Ag+摻雜:破解固態(tài)電池枝晶侵入難題

    固態(tài)電池中的枝晶侵入限制了快充能力并導(dǎo)致短路,然而其潛在的調(diào)控機制尚不完全明晰。在以脆性固體電解質(zhì)為核心的
    的頭像 發(fā)表于 01-29 18:04 ?140次閱讀
    納米級Ag+摻雜:破解<b class='flag-5'>固態(tài)</b><b class='flag-5'>電池</b><b class='flag-5'>鋰</b>枝晶侵入難題

    國內(nèi)企業(yè)突破固態(tài)電池電解質(zhì)瓶頸

    在全球能源向清潔低碳轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段,固態(tài)金屬電池憑借遠(yuǎn)超傳統(tǒng)鋰離子電池的能量密度與無液態(tài)電解質(zhì)
    的頭像 發(fā)表于 01-26 09:12 ?1120次閱讀

    全固態(tài)鋰電革命:垂直取向超離子通道復(fù)合電解質(zhì)的創(chuàng)新突破

    ,通常需要施加巨大的堆疊壓力(數(shù)兆帕至數(shù)百兆帕)來維持離子通路;聚合物電解質(zhì)雖然柔韌性好,但室溫離子電導(dǎo)率過低。針對這痛點,來自中國科學(xué)院深圳先進技術(shù)研究和華南理
    的頭像 發(fā)表于 01-20 18:05 ?802次閱讀
    <b class='flag-5'>全固態(tài)</b>鋰電革命:垂直取向超離子通道復(fù)合<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>的創(chuàng)新突破

    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

    采用固體氧化電解質(zhì)金屬電池因其克服傳統(tǒng)鋰離子電池
    的頭像 發(fā)表于 12-16 18:04 ?333次閱讀
    專業(yè)解讀:多孔碲技術(shù)如何提升石榴石<b class='flag-5'>固態(tài)</b><b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>性能

    界面層創(chuàng)新:全固態(tài)電池穩(wěn)定性實現(xiàn)突破性提升

    固體電解質(zhì)因高鈉離子電導(dǎo)率和優(yōu)異熱穩(wěn)定性,成為全固態(tài)電池的核心材料選擇。然而,固體電解質(zhì)與鈉
    的頭像 發(fā)表于 11-28 11:40 ?2589次閱讀

    欣旺達動力推出首款聚合物全固態(tài)電池

    日前,欣旺達動力在2025新能源電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會上正式發(fā)布聚合物全固態(tài)電池——“欣·碧霄”,這重要成果的發(fā)布標(biāo)志著公司在
    的頭像 發(fā)表于 11-03 10:16 ?946次閱讀

    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,已成為制約其長期穩(wěn)定運行的關(guān)鍵障礙。如今,研究人員通過將一種
    的頭像 發(fā)表于 10-23 18:02 ?1583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<b class='flag-5'>固態(tài)</b><b class='flag-5'>電池</b>界面失效的新策略

    分子級設(shè)計破解固-固界面難題!中科院金屬固態(tài)電池新突破

    阻抗大、離子傳輸效率低”這困擾全固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化的核心瓶頸,提出了條全新的材料設(shè)計路線,并在實驗室層面實現(xiàn)了性能驗證。 ? 當(dāng)前,固態(tài)
    的頭像 發(fā)表于 10-18 08:44 ?5273次閱讀

    重要突破!中科院團隊實現(xiàn)全固態(tài)金屬電池長循環(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,被視為下代儲能技術(shù)的重要發(fā)展方向。然而,
    的頭像 發(fā)表于 10-09 18:05 ?1086次閱讀
    重要突破!<b class='flag-5'>中科院</b>團隊實現(xiàn)<b class='flag-5'>全固態(tài)</b><b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>長循環(huán)壽命

    突破性固態(tài)聚合物電解質(zhì):像拼圖樣組裝分子,打造安全高壓鋰電池

    【美能鋰電】觀察:為高比能金屬電池開發(fā)安全且耐高壓的固態(tài)聚合物電解質(zhì),是當(dāng)前
    的頭像 發(fā)表于 09-30 18:04 ?2989次閱讀
    突破性<b class='flag-5'>固態(tài)</b><b class='flag-5'>聚合物</b><b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>:像拼圖<b class='flag-5'>一</b>樣組裝分子,打造安全高壓鋰<b class='flag-5'>電池</b>

    破解固態(tài)電池界面困局:聚合物從復(fù)合電解質(zhì)、粘結(jié)劑到保護層的三大核心作用解析

    面臨個核心挑戰(zhàn):固體界面問題。電極與固態(tài)電解質(zhì)之間的固-固接觸導(dǎo)致界面阻抗高、接觸穩(wěn)定性差,以及嚴(yán)重的界面副反應(yīng)。本文系統(tǒng)闡述了聚合物材料
    的頭像 發(fā)表于 09-18 18:02 ?1776次閱讀
    破解<b class='flag-5'>固態(tài)</b>鋰<b class='flag-5'>電池</b>界面困局:<b class='flag-5'>聚合物</b>從復(fù)合<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>、粘結(jié)劑到保護層的三大核心作用解析

    干法 vs 濕法工藝:全固態(tài)電池復(fù)合正極中粘結(jié)劑分布與電荷傳輸機制

    研究背景全固態(tài)電池因其高能量密度和安全性成為電動汽車電池的有力候選者。然而,聚合物粘結(jié)劑作為離子絕緣體,可能對復(fù)合正極中的電荷傳輸產(chǎn)生不利影響,從而影響
    的頭像 發(fā)表于 08-11 14:54 ?1709次閱讀
    干法 vs 濕法工藝:<b class='flag-5'>全固態(tài)</b>鋰<b class='flag-5'>電池</b>復(fù)合正極中粘結(jié)劑分布與電荷傳輸機制

    全固態(tài)電池火爆!中國推出團體標(biāo)準(zhǔn),寶馬全固態(tài)電池汽車測試上路

    必須完全通過固體電解質(zhì)實現(xiàn),與混合固液電解質(zhì)電池形成嚴(yán)格的技術(shù)分界。這團標(biāo)的核心研究點為基于失重率的液態(tài)物質(zhì)含量試驗方法,即通過真空加熱測
    發(fā)表于 05-25 01:53 ?2085次閱讀