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

鐵電實現(xiàn)聚合物固體電解質(zhì)離子電導(dǎo)率和界面穩(wěn)定性的雙重提升

鋰電聯(lián)盟會長 ? 來源:鋰電聯(lián)盟會長 ? 作者:鋰電聯(lián)盟會長 ? 2022-09-21 11:21 ? 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

固態(tài)鋰金屬電池由于其高能量密度和高安全性,被認(rèn)為是新一代能源存儲設(shè)備的理想選擇。固態(tài)電解質(zhì)是固態(tài)鋰金屬電池最核心的部件,一直受到科研界和工業(yè)界的極大關(guān)注。以聚(環(huán)氧乙烷)(PEO)為代表的聚合物固體電解質(zhì)因其柔韌性好、制造成本低、穩(wěn)定性可靠等優(yōu)點而得到了廣泛的研究。不斷加快鋰離子在聚合物固體電解質(zhì)中的輸運,改善固體聚合物電解質(zhì)與鋰金屬負(fù)極之間的界面穩(wěn)定,以實現(xiàn)固態(tài)鋰金屬電池的長期循環(huán)穩(wěn)定一直是研究人員的突破方向。

【工作介紹】 近日,天津工業(yè)大學(xué)鄧南平、程博聞、康衛(wèi)民等人通過靜電溶吹紡絲技術(shù)和高溫煅燒工藝制備了多孔鐵電陶瓷鈦酸鉍(Bi4Ti3O12)納米纖維(BIT NFs)并將其作為納米填料混合在PEO/LiTFSI體系中制備了BIT NFs改性的復(fù)合固態(tài)電解質(zhì)(BIT NFs/PEO/LiTFSI)。結(jié)合鐵電BIT NFs材料特性(鐵電性、壓電性)和形貌結(jié)構(gòu)(一維、多孔)的優(yōu)點,實現(xiàn)了聚合基電解質(zhì)離子電導(dǎo)率和界面穩(wěn)定性的雙重提升。50℃下,BIT NFs/PEO/LiTFSI電解質(zhì)的離子電導(dǎo)率為6.25×10-4S cm-1,鋰離子轉(zhuǎn)移數(shù)為0.47。組裝的鋰對稱電池在50℃,0.2mA cm-2的電流密度下維持了3000 h的穩(wěn)定循環(huán),表現(xiàn)出良好的鋰枝晶抑制能力;組裝的LFP電池在0.2 mA cm-2的電流密度下循環(huán)1000次后仍保持118.2 mA h g-1。該文章以 “Improved ionic conductivity and enhanced interfacial stability of solid polymer electrolytes with porous ferroelectric ceramic nanofibers” 為題,發(fā)表在國際知名期刊Energy Storage Materials上。博士生康俊寶為本文第一作者。 【內(nèi)容表述】

a92953d8-395b-11ed-9e49-dac502259ad0.png

圖1. 材料合成和機(jī)理說明 從材料特性來看:BIT作為Aurivillius家族中一種典型的鐵電陶瓷材料,具有自發(fā)極化高、壓電常數(shù)大的特點。鐵電陶瓷材料的永久偶極子,作為比非鐵電材料組成原子更強(qiáng)的路易斯酸堿,能更好的促進(jìn)鋰鹽的解離。同時鈣鈦礦層中存在的氧空位,能與鋰鹽的陰離子發(fā)生強(qiáng)烈的相互作用,從而釋放更多的自由鋰離子。此外,鐵電材料自發(fā)極化產(chǎn)生的內(nèi)建電場有望促進(jìn)鋰離子的傳遞,進(jìn)而提高聚合物電解質(zhì)的離子電導(dǎo)率。在電解質(zhì)/鋰負(fù)極界面處,鐵電BIT固有的壓電特性使其在受到鋰凸起擠壓發(fā)生形變后產(chǎn)生瞬時壓電效應(yīng),從而實現(xiàn)對鋰離子均勻沉積行為的動態(tài)調(diào)控,最終實現(xiàn)對鋰枝晶的良好抑制。因此,將其作為無機(jī)陶瓷填料添加到有機(jī)聚合物基體中,有望帶來快速的鋰離子傳導(dǎo),并增強(qiáng)與鋰金屬電極的界面穩(wěn)定性。 從結(jié)構(gòu)形貌來看:通過靜電溶吹紡絲技術(shù)和隨后的高溫煅燒工藝可以快速、大量制備一維、多孔BIT納米纖維。通過對紡絲助劑的選擇,高溫處理得到的BIT陶瓷納米纖維具有更多的孔結(jié)構(gòu)。添加的一維、多孔BIT無機(jī)納米纖維填料不僅保證了與聚合物基體的良好接觸,而且利用其較大的長徑比構(gòu)建了長程、連續(xù)的有機(jī)-無機(jī)界面。 1. BIT NFs的表征 通過SEM、XRD、BET、HRTEM等表征數(shù)據(jù)證明了BIT NFs的多孔、一維結(jié)構(gòu)。

aa8553d0-395b-11ed-9e49-dac502259ad0.png

圖2. 前驅(qū)體纖維和BIT NFs的表征 2. BIT NFs/PEO/LiTFSI電解質(zhì)的表征 通過XRD 、SEM、DSC、TG等表征數(shù)據(jù)證明了BIT NFs的均勻混入和對PEO基電解質(zhì)結(jié)晶度、熱穩(wěn)定性能、力學(xué)性能的影響。通過電化學(xué)測試證明了BIT NFs對PEO基電解質(zhì)離子電導(dǎo)率、鋰離子遷移數(shù)和電化學(xué)窗口的提升作用。

ab3740fe-395b-11ed-9e49-dac502259ad0.png

圖3. BIT NFs/PEO/LiTFSI復(fù)合固體電解質(zhì)的物理、電化學(xué)性能 3.BIT NFs對鋰離子解離、傳輸?shù)拇龠M(jìn)作用 通過EPR、XPS、FTIR光譜等結(jié)果證明了BIT NFs所富含的氧空位和自身偶極子有效地促進(jìn)了鋰鹽的解離。

abfa21b4-395b-11ed-9e49-dac502259ad0.png

圖4. BIT NFs促進(jìn)鋰離子解離、傳輸作用的表征 進(jìn)一步通過DFT理論計算證明了氧空位對鋰鹽解離的促進(jìn)作用。

ac1d74c0-395b-11ed-9e49-dac502259ad0.png

圖5. BIT NFs促進(jìn)鋰離子解離作用的DFT計算 4. BIT NFs對鋰離子沉積行為的動態(tài)調(diào)節(jié) 通過DFT計算理論上證明了BIT NFs鐵電性和壓電特性對鋰離子沉積行為的動態(tài)調(diào)節(jié)機(jī)制。

ac95837a-395b-11ed-9e49-dac502259ad0.png

圖6. BIT NFs對鋰離子沉積行為的動態(tài)調(diào)節(jié)機(jī)制和DFT計算 進(jìn)一步,通過壓電性能測試、鋰對稱電池充放電測試和原位光學(xué)顯微鏡測試等手段從實驗上驗證了所制備的BIT NFs通過鐵電性和壓電特性對鋰離子沉積行為進(jìn)行動態(tài)調(diào)節(jié)以穩(wěn)定界面的積極作用。

ae1683f2-395b-11ed-9e49-dac502259ad0.png

圖7. BIT NFs動態(tài)調(diào)節(jié)鋰離子沉積行為以提升界面穩(wěn)定的電池性能評估 5. 裝配有BIT NFs/PEO/LiTFSI電解質(zhì)的全電池性能測試 通過組裝LFP/NCM | BIT NFs/PEO/LiTFSI | Li電池在不同溫度下測試了復(fù)合電解質(zhì)與LFP和高壓NCM電極材料匹配的電化學(xué)性能。證明了孔鐵電陶瓷BIT納米纖維對聚合物固體電解質(zhì)離子電導(dǎo)率和界面穩(wěn)定性的雙重提升作用。

aea436b6-395b-11ed-9e49-dac502259ad0.png

圖8. 全固態(tài)LiFePO4/LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2||鋰電池在不同溫度下的電化學(xué)性能 Junbao Kang, Zirui Yan, Lu Gao, Yaofang Zhang, Weicui Liu, Qi Yang, Yixia Zhao, Nanping Deng, Bowen Cheng, Weimin Kang, Improved ionic conductivity and enhancedinterfacial stability of solid polymer electrolytes with porous ferroelectric ceramic nanofibers,Energy Storage Materials, 2022. DOI:10.1016/j.ensm.2022.09.005
審核編輯 :李倩

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
  • 電解質(zhì)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    6

    文章

    835

    瀏覽量

    21445
  • 電陶瓷
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    11

    瀏覽量

    6945
  • 能量密度
    +關(guān)注

    關(guān)注

    6

    文章

    290

    瀏覽量

    17575

原文標(biāo)題:鐵電實現(xiàn)聚合物固體電解質(zhì)離子電導(dǎo)率和界面穩(wěn)定性的雙重提升

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)鋰電池被視為下一代動力電池的終極形態(tài)。在這其中,固態(tài)電解質(zhì)的性能直接決定了電池的成敗。近年來,鹵化固態(tài)電解質(zhì)因其卓越的離子
    的頭像 發(fā)表于 03-03 18:04 ?460次閱讀
    高成本難題破解:新型非晶態(tài)鹵化<b class='flag-5'>物</b>固態(tài)<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(jī)聚合物和無機(jī)陶瓷。有機(jī)聚合物(如溶解在聚環(huán)氧乙烷中的雙三氟甲基磺酰亞胺鋰
    的頭像 發(fā)表于 02-10 18:06 ?111次閱讀
    納米結(jié)構(gòu)對齊復(fù)合固態(tài)<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>:全固態(tài)電池<b class='flag-5'>離子</b>傳輸與<b class='flag-5'>界面</b>接觸新突破

    國內(nèi)企業(yè)突破固態(tài)鋰電池電解質(zhì)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(zhì)長期面臨離子電導(dǎo)率與機(jī)械性能難以兼顧的行業(yè)痛點,聚醚基聚合物(如PEO)室溫
    的頭像 發(fā)表于 01-26 09:12 ?1287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。針對這一痛點,來自中國科學(xué)院
    的頭像 發(fā)表于 01-20 18:05 ?813次閱讀
    全固態(tài)鋰電革命:垂直取向超<b class='flag-5'>離子</b>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)鋰金屬電池性能

    鋰金屬負(fù)極實現(xiàn)高能量密度而極具前景。然而,鋰金屬與固體電解質(zhì)界面穩(wěn)定的鋰沉積/剝離會導(dǎo)致鋰枝晶生長,進(jìn)而引發(fā)短路和長循環(huán)
    的頭像 發(fā)表于 12-16 18:04 ?336次閱讀
    專業(yè)解讀:多孔碲技術(shù)如何<b class='flag-5'>提升</b>石榴石固態(tài)鋰金屬電池性能

    界面層創(chuàng)新:全固態(tài)鈉電池穩(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)鈉電池的核心材料選擇。然而,固體
    的頭像 發(fā)表于 11-28 11:40 ?2611次閱讀

    MLPC的抗振性能如何與液態(tài)電解質(zhì)電容比擬

    MLPC(固態(tài)疊層高分子電容)的抗振性能顯著優(yōu)于液態(tài)電解質(zhì)電容 ,其核心優(yōu)勢體現(xiàn)在結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性、材料特性及實際應(yīng)用表現(xiàn)三方面,具體分析如下: 一、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性:無液態(tài)泄漏風(fēng)險,振動下結(jié)構(gòu)完整 固態(tài)
    的頭像 發(fā)表于 11-22 10:49 ?828次閱讀
    MLPC的抗振性能如何與液態(tài)<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>電容比擬

    巴西研究團(tuán)隊推進(jìn)鈉離子電池電解質(zhì)計算研究

    圣卡洛斯化學(xué)研究所博士后研究員、論文通訊作者Tuanan da Costa Louren?o表示:“這項工作的主要目的是評估增加基于質(zhì)子型離子液體的電解質(zhì)及其含有非質(zhì)子型離子液體的類似
    的頭像 發(fā)表于 11-12 16:19 ?265次閱讀
    巴西研究團(tuán)隊推進(jìn)鈉<b class='flag-5'>離子</b>電池<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>計算研究

    電線電纜耐漏電起痕試驗中,電解電導(dǎo)率的溫漂補(bǔ)償技術(shù)

    在電線電纜耐漏電起痕試驗中,電解液作為模擬環(huán)境污染的核心介質(zhì),其電導(dǎo)率穩(wěn)定性直接影響測試結(jié)果的真實性。而溫度變化往往會悄悄改變電解液的
    的頭像 發(fā)表于 10-14 15:54 ?498次閱讀

    突破性固態(tài)聚合物電解質(zhì):像拼圖一樣組裝分子,打造安全高壓鋰電池

    密度的進(jìn)一步提升。固態(tài)聚合物電解質(zhì)因其不易泄漏、柔性好、重量輕和易于加工等優(yōu)勢,被視為解決上述問題的理想方案之一。然而,常見的聚合物電解質(zhì)
    的頭像 發(fā)表于 09-30 18:04 ?3004次閱讀
    突破性固態(tài)<b class='flag-5'>聚合物</b><b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>:像拼圖一樣組裝分子,打造安全高壓鋰電池

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

    面臨一個核心挑戰(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
    的頭像 發(fā)表于 09-18 18:02 ?1814次閱讀
    破解固態(tài)鋰電池<b class='flag-5'>界面</b>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(hù)層的三大核心作用解析

    原來電導(dǎo)率儀使用方法有這些!

    電導(dǎo)率
    華泰天科
    發(fā)布于 :2025年08月18日 13:10:01

    離子電池電解質(zhì)填充工藝:技術(shù)原理與創(chuàng)新實踐

    在鋰離子電池的全生命周期中,電解質(zhì)填充工藝的技術(shù)精度直接關(guān)聯(lián)電池的能量密度、循環(huán)穩(wěn)定性與安全性。美能鋰電作為新能源制造領(lǐng)域的創(chuàng)新引領(lǐng)者,始終以精密工藝為基石,在電解質(zhì)填充技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)
    的頭像 發(fā)表于 08-11 14:53 ?1048次閱讀
    鋰<b class='flag-5'>離子</b>電池<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>填充工藝:技術(shù)原理與創(chuàng)新實踐

    鉭元素賦能LLZO固態(tài)電解質(zhì),破解氧化固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化密碼

    電子發(fā)燒友網(wǎng)綜合報道 在全球能源轉(zhuǎn)型的浪潮中,固態(tài)電池技術(shù)被視為突破傳統(tǒng)鋰離子電池能量密度與安全性瓶頸的關(guān)鍵所在。氧化固態(tài)電解質(zhì)憑借其出色的化學(xué)穩(wěn)定性和寬溫域適應(yīng)性,逐漸成為與硫化
    的頭像 發(fā)表于 05-26 09:29 ?8639次閱讀

    鉭元素賦能LLZO固態(tài)電解質(zhì),破解氧化固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化密碼

    電子發(fā)燒友網(wǎng)綜合報道 在全球能源轉(zhuǎn)型的浪潮中,固態(tài)電池技術(shù)被視為突破傳統(tǒng)鋰離子電池能量密度與安全性瓶頸的關(guān)鍵所在。氧化固態(tài)電解質(zhì)憑借其出色的化學(xué)穩(wěn)定性和寬溫域適應(yīng)性,逐漸成為與硫化
    發(fā)表于 05-26 07:40 ?2198次閱讀