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
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 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識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

萬立駿&郭玉國:聚硫化物排斥的原位固態(tài)化界面

清新電源 ? 來源:清新電源 ? 2023-01-16 10:53 ? 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

一、引言

鋰硫電池的理論比能高達2600 Wh kg-1,是實現(xiàn)長里程電動汽車的前沿電化學儲能技術(shù)之一。鋰聚硫化物(LiPS)中間體在正極-電解質(zhì)界面(CEI)的形成和溶解被認為是阻礙Li-S電池穩(wěn)定運行的兩個關(guān)鍵的問題。在放電-充電過程中,S顆粒表面LiPSs的持續(xù)損失不僅耗盡了正極上的活性S,還增加了電解質(zhì)的鹽濃度,并引發(fā)與鋰金屬的鈍化反應。因此,Li-S電池在持續(xù)循環(huán)或提高充-放電倍率時,通常會出現(xiàn)明顯的容量衰減。除了物理或化學吸附鋰離子外,固態(tài)電解質(zhì)也被提出來抑制鋰離子的形成和穿梭,并使Li-S電池穩(wěn)定運行。然而,大多數(shù)固體電解質(zhì)的Li+電導率較低,與電極接觸不良,這可能阻礙電荷轉(zhuǎn)移,導致電極反應動力學較差。由一種或多種液態(tài)電解質(zhì)成分原位生成部分凝固的電極-電解質(zhì)界面(主要是S-電解質(zhì)界面)已被證明可以有效抑制LiPSs穿梭,同時由于改善了與S正極的界面接觸而保持快速電荷轉(zhuǎn)移。在固化界面處,LiPSs的溶解度大大降低,這就造成了從正極到電解質(zhì)的傳質(zhì)阻力很大,形成了抑制LiPS的基礎(chǔ)。但固化界面與LiPSs之間的化學相互作用通常較弱,固化過程需要溶劑小分子的光誘導或熱誘導聚合,難以控制,不適于工業(yè)電池制造。

二、正文部分

成果簡介

近日,中國科學院化學研究所萬立駿&郭玉國&辛森團隊提出通過硫在電解質(zhì)界面處直接的化學反應來構(gòu)建LiPS排斥的CEI。液態(tài)聚合物正極添加劑聚(六亞甲基二異氰酸酯)(PHDI)能夠在電池放電開始時與高階LiPSs (Li2Sn, 8≥n≥4)反應生成聚硫陰離子的接枝固體聚合物層(PHDI- Li2Sx)。在隨后的循環(huán)過程中,帶負電荷的固化界面通過物理屏障和靜電斥力將LiPSs固定在正極表面。在微米尺度上,PHDI-Li2Sx界面形成三維互聯(lián)的多孔結(jié)構(gòu),保證了Li+的快速輸運和充分的電解質(zhì)滲透,從而有助于改善電極動力學,避免局部失活S的產(chǎn)生。同時,具有強大機械強度的三維阻擋網(wǎng)絡保護了S正極結(jié)構(gòu)完整性,防止Li吸收/釋放過程中體積的變化。因此,Li-S電池表現(xiàn)出良好的循環(huán)性能和倍率性能。該研究以題目為“A polysulfide-repulsive, in situ solidified cathod-electrolyte interface for high-performance lithium-sulfur batteries”的論文發(fā)表在《Journal of Physical Chemistry C》。

048d98d4-9536-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

圖文導讀

04b9127a-9536-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

【圖1】(a)原始硫正極和(b)含PHDI添加劑的硫正極的循環(huán)行為,(c) PHDI和Li2Sx的反應,以及(d)多硫化物擴散光學照片。

04ca4a7c-9536-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

【圖2】 (a)加入Li2S6后DME-PHDI和DME溶液的UV-vis光譜比較。插圖是光學照片。(b) PHDI和PHDI-Li2S6的FTIR圖譜。PHDI- Li2S6網(wǎng)絡的(c) SEM圖像,(d) AFM形貌圖,(e) PHDI- Li2S6網(wǎng)絡的模量圖像;典型的(f) TEM和(g) HRTEM CNTS-PHDI正極圖像;(h) HAADF-STEM圖像和(i-k) CNTS-PHDI正極N、C和O的相應元素映射。

04dd3a88-9536-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

【圖3】(a) CNTS- PHDI電池在不同周期下的CV曲線,(b) CNTS-PHDI電池和CNTS電池的倍率性能,(c) CNTSPHDI電池對應的電壓分布圖,(d) CNTS-PHDI在1.0、2.0、3C時和CNTS電池在2 C下循環(huán)200圈的循環(huán)性能。

04f9d38c-9536-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

【圖4】(a)第一次循環(huán)后帶有S和CNTS-PHDI正極的拆解電池的數(shù)字照片,以及相應的隔膜和正極的SEM圖像。不同放電和充電電壓下各自電解質(zhì)的光吸收譜:(b)初始狀態(tài),(c)第一圈循環(huán)完全放電至1.8 V, (d)第一循環(huán)首次充電至3.0 V。第二次放電到(e) 2.3, (f) 2.1和(g) 1.9 V時的光吸收譜。

050f1850-9536-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

【圖5】采用(a-c) CNTS-PHDI和(d-f)原始CNTS正極的Li-S電池的鋰極S 2p和N 1s的XPS譜

總結(jié)和展望

通過初始放電產(chǎn)物S與聚合物液體正極添加劑PHDI的原位化學反應,制備了一種LiPS排斥固化CEI。新型CEI通過靜電斥力有效抑制LiPS溶解和穿梭。界面在微米尺度上相互連接形成三維多孔結(jié)構(gòu),使得鋰離子的順利輸運有助于避免S的局部失活。同時,具有較高機械強度的固化界面有效地適應了S的體積變化,保持了Li脫嵌過程中的正極完整性。因此,基于改進CEI的Li-S電池表現(xiàn)出超過200次放電/充電循環(huán)的高容量保持和良好的倍率能力。這項工作為合理設計電極-電解質(zhì)界面,實現(xiàn)高能可充電Li-S電池提供了新的視角。

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習之用,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
  • 正極
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    55

    瀏覽量

    10824
  • 光譜
    +關(guān)注

    關(guān)注

    4

    文章

    1038

    瀏覽量

    37196

原文標題:萬立駿&郭玉國:聚硫化物排斥的原位固態(tài)化界面

文章出處:【微信號:清新電源,微信公眾號:清新電源】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

    揭秘硫化物固態(tài)電池雙階段熱失控:電化學誘發(fā)與化學級聯(lián)反應

    硫化物固態(tài)電池因其高離子電導率和良好的機械形變性,被視為下一代高比能儲能技術(shù)的領(lǐng)跑者。然而,其假定的高安全性正面臨著在意外低溫度下可能引發(fā)熱失控的嚴峻挑戰(zhàn)。近期,一項最新研究揭示,這一
    的頭像 發(fā)表于 03-05 18:04 ?258次閱讀
    揭秘<b class='flag-5'>硫化物</b>全<b class='flag-5'>固態(tài)</b>電池雙階段熱失控:電化學誘發(fā)與化學級聯(lián)反應

    3D共聚焦觀測高分子界面聚合“疏-密-疏”結(jié)構(gòu)演變

    ,逐漸被引入高分子科學領(lǐng)域。本文基于光子灣科技的共聚焦顯微鏡技術(shù),搭建界面聚合原位觀測體系,實現(xiàn)聚合反應全過程的可視表征,深入探究聚合微觀結(jié)構(gòu)的演變規(guī)律。#P
    的頭像 發(fā)表于 03-05 18:04 ?235次閱讀
    3D共聚焦觀測高分子<b class='flag-5'>界面</b>聚合<b class='flag-5'>物</b>“疏-密-疏”結(jié)構(gòu)演變

    直播預告 | 睿擎平臺AMP混合部署:你的Qt界面如何“指揮”底層電機?

    很多工程師在做HMI+實時控制類產(chǎn)品時,會遇到兩個棘手問題:●Qt界面寫好了,怎么和底層實時任務通信?●AMP混合部署架構(gòu)下,Linux與RT-Thread之間的數(shù)據(jù)交換代碼該怎么寫?3月4日(周三
    的頭像 發(fā)表于 02-27 18:18 ?203次閱讀
    直播預告 | 睿擎平臺<b class='flag-5'>AMP</b>混合部署:你的Qt<b class='flag-5'>界面</b>如何“指揮”底層電機?

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

    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和無機陶瓷。有機聚合(如溶解在
    的頭像 發(fā)表于 02-10 18:06 ?111次閱讀
    納米結(jié)構(gòu)對齊復合<b class='flag-5'>固態(tài)</b>電解質(zhì):全<b class='flag-5'>固態(tài)</b>電池離子傳輸與<b class='flag-5'>界面</b>接觸新突破

    巨電阻的抗硫化性能適用于哪些惡劣環(huán)境?

    或鈍化層設計,形成不透濕界面,有效阻隔硫化物(如H?S、SO?)滲透。 內(nèi)電極材料優(yōu)化(如添加抗硫元素),避免銀層硫化導致的接觸電阻升高或失效。 通過ASTM B809-95硫化測試(
    的頭像 發(fā)表于 01-23 16:44 ?295次閱讀
    <b class='flag-5'>國</b>巨電阻的抗<b class='flag-5'>硫化</b>性能適用于哪些惡劣環(huán)境?

    臺階儀在QLED的應用:分子前體溶液法制備的金屬硫化物薄膜形貌與厚度表征

    濃度低等限制,性能提升有限。金屬硫化物具有組成多樣、帶隙可調(diào)、導電性良好等優(yōu)勢,在光電器件中展現(xiàn)出巨大潛力。Flexfilm探針式臺階儀可以實現(xiàn)表面微觀特征的精準表
    的頭像 發(fā)表于 01-19 18:01 ?136次閱讀
    臺階儀在QLED的應用:分子前體溶液法制備的金屬<b class='flag-5'>硫化物</b>薄膜形貌與厚度表征

    LED封裝中的硫化難題:成因、危害與系統(tǒng)防治

    風險點并建立有效的預防體系,對保障LED產(chǎn)品的可靠性和使用壽命至關(guān)重要。硫化現(xiàn)象的化學本質(zhì)與表現(xiàn)含銀材料的硫化:鍍銀支架和導電銀膠中的銀元素,在特定條件下與硫化物
    的頭像 發(fā)表于 12-10 14:48 ?565次閱讀
    LED封裝中的<b class='flag-5'>硫化</b>難題:成因、危害與系統(tǒng)防治

    羅德與施瓦茨宣布推出新頻段 R&amp;amp;amp;S ZNB3000 矢量網(wǎng)絡分析儀,頻率高達 54 GHz

    R&amp;SZNB3000以業(yè)界領(lǐng)先的測量速度、出色的擴展能力及一流射頻性能,為中端矢量網(wǎng)絡分析儀市場樹立了新標桿。隨著高頻型號的加入,R&amp;SZNB3000將覆蓋更廣泛的應用場景。羅德與施
    的頭像 發(fā)表于 12-04 17:04 ?630次閱讀
    羅德與施瓦茨宣布推出新頻段 R&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;S ZNB3000 矢量網(wǎng)絡分析儀,頻率高達 54 GHz

    固態(tài)電池新突破!新能源車續(xù)航有望翻倍

    問題,長期制約著其產(chǎn)業(yè)進程。中國科學院物理研究所聯(lián)合多家科研團隊開發(fā)的特殊膠水,通過創(chuàng)新的陰離子調(diào)控技術(shù),成功解決了全固態(tài)金屬鋰電池中固體電解質(zhì)與鋰電極的界面接觸難題。 陰離子調(diào)控技術(shù)是在
    的頭像 發(fā)表于 10-16 18:21 ?805次閱讀

    鋰電池車間的&amp;quot;濕度偵探&amp;quot;:露點控制背后的科學

    在鋰電池生產(chǎn)車間,水分如同一位需要時刻警惕的"隱形破壞者"。 液態(tài)電池:水分引發(fā)電解液分解產(chǎn)生?HF,腐蝕電極材料和?SEI?膜,影響電池性能,增加安全隱患; 固態(tài)電池:水分與硫化物電解質(zhì)反應生成
    的頭像 發(fā)表于 08-29 16:45 ?831次閱讀
    鋰電池車間的&<b class='flag-5'>amp</b>;quot;濕度偵探&<b class='flag-5'>amp</b>;quot;:露點控制背后的科學

    新知|Verizon與AT&amp;amp;amp;T也可以手機直接連接衛(wèi)星了

    近日,Verizon與AT&amp;T宣布,手機直連衛(wèi)星方面取得重要進展,使用普通手機實現(xiàn)了通過衛(wèi)星的視頻通話。很顯然,Verizon與AT&amp;T的這一舉措是針對此前T-Mobile
    的頭像 發(fā)表于 06-19 07:07 ?1149次閱讀
    新知|Verizon與AT&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;T也可以手機直接連接衛(wèi)星了

    聯(lián)網(wǎng)智能家居方案-基于Nucleo-STM32L073&amp;amp;機智云實例項目打包下載

    聯(lián)網(wǎng)智能家居方案-基于Nucleo-STM32L073&amp;amp;機智云實例項目打包,推薦下載!
    發(fā)表于 05-29 21:50

    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)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)憑借其出色的化學穩(wěn)定性和寬溫域適應性,逐漸成為與硫化物
    的頭像 發(fā)表于 05-26 09:29 ?8637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)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)憑借其出色的化學穩(wěn)定性和寬溫域適應性,逐漸成為與硫化物
    發(fā)表于 05-26 07:40 ?2198次閱讀

    求購安捷倫3458A —&amp;gt;8.5 位數(shù)字用表

    【安】、MARCONI【馬可尼】、chroma【可羅馬】、Extech【華儀】等! 地址:廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)塘廈大道北445號鉅業(yè)大廈五樓528號紀先生:I8O86III968//I35&amp;gt;37833&amp;gt
    發(fā)表于 03-15 09:24