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

磷酸錳鐵鋰正極材料:弛豫相變機(jī)制新發(fā)現(xiàn)

清新電源 ? 來源:清新電源 ? 2024-12-31 11:51 ? 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

橄欖石型磷酸錳鐵鋰LiMnyFe1-yPO4(LMFP)因其比LiFePO4(LFP)更高的能量密度而受到顯著關(guān)注。然而,其有限的循環(huán)壽命和倍率性能仍是其商業(yè)化的主要障礙。因此,闡明電化學(xué)循環(huán)過程中復(fù)雜的相變機(jī)制對于克服這一瓶頸至關(guān)重要。

工作介紹

近日,清華大學(xué)何向明、王莉、北京化工大學(xué)劉勇團(tuán)隊(duì)對橄欖石LixMn0.7Fe0.3PO4正極材料在實(shí)際工作條件下(存在電解液)的弛豫行為進(jìn)行了研究,并結(jié)合原位和非原位XRD技術(shù),關(guān)注了充電結(jié)束時LixMn0.7Fe0.3PO4在不同相變區(qū)域(單相固溶體和兩相區(qū)域)的相弛豫行為。研究還分析了與LxFP相比,弛豫行為存在差異的潛在原因,并展示了實(shí)際因素如倍率和溫度對弛豫行為的影響,以及弛豫行為對電池性能的影響。通過比較有無電解液的弛豫實(shí)驗(yàn),研究強(qiáng)調(diào)了LixMn0.7Fe0.3PO4在真實(shí)工作環(huán)境中的晶體結(jié)構(gòu)弛豫行為,旨在闡明復(fù)雜的相變機(jī)制,從而加強(qiáng)對LixMn0.7Fe0.3PO4結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變的理解,強(qiáng)調(diào)了研究類似材料中相變的重要性。該成果以 "New Mechanisms of Phase Transition in Olivine-Type LixMn0.7Fe0.3PO4Cathodes: a Finding on Relaxation Behavior and its Implications for Battery Performance" 為題發(fā)表在《Advanced Functional Materials》期刊,本文的第一作者是李淑珍。

圖文導(dǎo)讀

1. LixMn0.7Fe0.3PO4的相變區(qū)間以及不同弛豫位點(diǎn)的確定

a814d302-c570-11ef-9310-92fbcf53809c.png

圖1:LixMn0.7Fe0.3PO4在0.1C倍率下首次充放電曲線(左圖)以及從原位XRD得到的相應(yīng)相變區(qū)域(右圖)。

2. LixMn0.7Fe0.3PO4不同相變位點(diǎn)的弛豫行為分析

a82e7848-c570-11ef-9310-92fbcf53809c.png

圖2:LixMn0.7Fe0.3PO4在0.1C倍率下充電至不同鋰離子含量后晶體相變和隨后的弛豫行為:a) x = 0.73; b) x = 0.12。a2)和b2)分別是a1)和b1)中四個特征峰的放大視圖。

3. 不同電流密度對弛豫速率的影響

a84dd68e-c570-11ef-9310-92fbcf53809c.png

圖3:LixMn0.7Fe0.3PO4在不同相變區(qū)域和不同電流密度下的晶體相弛豫行為:a) x = 0.73-單相區(qū);b) x = 0.30-兩相區(qū)。

4. 溫度和電解液對弛豫速率的影響

a868596e-c570-11ef-9310-92fbcf53809c.png

圖4:在不同溫度下充電至不同相變區(qū)間后LixMn0.7Fe0.3PO4的晶相弛豫行為:a1) x = 0.73單相區(qū)-室溫;a2) x = 0.73單相區(qū)域-40℃;b1) x = 0.12兩相區(qū)-室溫;b2) x = 0.12兩相區(qū)-40℃。插圖顯示了不同弛豫時間對應(yīng)的充電曲線。

a8726936-c570-11ef-9310-92fbcf53809c.png

圖5:在不同相變區(qū)和不同環(huán)境下(空氣和Ar)無電解液時LixMn0.7Fe0.3PO4的晶體相弛豫行為:a) x = 0.73; b) x = 0.30; c) x = 0.12。

5. LixMn0.7Fe0.3PO4弛豫前后電池性能分析

a8879b4e-c570-11ef-9310-92fbcf53809c.png

圖6:LixMn0.7Fe0.3PO4充電至不同相變區(qū)域后在0.1C下充分弛豫并重新充電的電壓曲線:a1)扣式電池,a2)原位電池充電至x = 0.73固溶體區(qū);b1)扣式電池,b2)原位電池充電至x = 0.30兩相區(qū)域。

6. LixMn0.7Fe0.3PO4弛豫行為機(jī)理分析

a89f8934-c570-11ef-9310-92fbcf53809c.png

圖7:LixMn0.7Fe0.3PO4在弛豫前后的XPS譜圖:a) Fe 2p; b) Mn 2p。

a8b68512-c570-11ef-9310-92fbcf53809c.png

圖8:a) LFP和LMFP的相變行為和弛豫行為的示意圖比較;b) 影響LMFP弛豫行為的內(nèi)部潛在因素機(jī)制。

總結(jié)與展望

通過in/ex situ XRD主要對LixMn0.7Fe0.3PO4在有電解液環(huán)境下不同相變區(qū)間的弛豫行為以及影響弛豫速率的因素進(jìn)行了探究。結(jié)果表明,LMFP因Fe位被Mn的部分取代,而表現(xiàn)出與LFP明顯不同的弛豫行為,而且弛豫行為和速率取決于充電條件以及存放環(huán)境:即在小倍率下不論脫鋰到單相區(qū)或是兩相區(qū),弛豫終態(tài)的晶體結(jié)構(gòu)都幾乎與脫鋰前一致,可類似于LMFP晶體結(jié)構(gòu)所具備的一種記憶特性。而在高倍率下,可能由于顆粒間反應(yīng)的不均勻性和Mn2+/Mn3+反應(yīng)的緩慢動力學(xué),從而顯著延長弛豫時間。同樣,在無電解液時,弛豫速率更是相當(dāng)緩慢。但升高溫度會強(qiáng)化固液界面的表面擴(kuò)散,從而加速弛豫。需要注意的是,弛豫后的材料對電池容量發(fā)揮并沒有明顯的影響。該項(xiàng)研究為解釋相變機(jī)理的復(fù)雜性提供了新的認(rèn)識,也提醒研究者們在相變機(jī)理研究時應(yīng)注意弛豫發(fā)生的條件,以及in/ex situ表征手段的合理使用,從而可以合理利用弛豫相變對材料結(jié)構(gòu)與性能的影響,更為進(jìn)一步有針對性地優(yōu)化材料性能和加速LMFP產(chǎn)業(yè)化提供了指導(dǎo)。另外,晶格弛豫特性有望實(shí)現(xiàn)真正的零應(yīng)力正極材料,以突破固態(tài)電池目前所面臨的難題。盡管目前弛豫時間長,但日后也許有改進(jìn)的機(jī)會。
文獻(xiàn)鏈接

Shuzhen Li, Jinkun Wang, Yong Liu, Zhibei Liu, Hao Zhang, Li Wang, Xiangming He, New Mechanisms of Phase Transition in Olivine‐Type LixMn0.7Fe0.3PO4 Cathodes: a Finding on Relaxation Behavior and its Implications for Battery Performance. Advanced Functional Materials, 2024. DOI:10.1002/adfm.202420514.

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(diǎn)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(bào)投訴
  • 正極材料
    +關(guān)注

    關(guān)注

    4

    文章

    328

    瀏覽量

    20262
  • 電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    85

    文章

    11538

    瀏覽量

    143568

原文標(biāo)題:清華大學(xué)何向明、王莉、北京化工大學(xué)劉勇AFM:磷酸錳鐵鋰正極材料:弛豫相變機(jī)制新發(fā)現(xiàn)!

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(diǎn)推薦

    正極化學(xué)機(jī)械行為在低堆疊壓力下對金屬全固態(tài)電池性能的作用

    ,本文研究揭示了正極化學(xué)機(jī)械行為在低堆疊壓力下對金屬全固態(tài)電池性能的決定性作用。正極化學(xué)機(jī)械行為的各向異性MillennialLithium在固態(tài)系統(tǒng)中,各組件的體
    的頭像 發(fā)表于 03-10 18:04 ?214次閱讀
    <b class='flag-5'>正極</b>化學(xué)機(jī)械行為在低堆疊壓力下對<b class='flag-5'>鋰</b>金屬全固態(tài)電池性能的作用

    BQ7692000PWR 3 至 5 節(jié)電池鋰離子和磷酸鹽電池監(jiān)視器

    BQ7692000PWR3至5節(jié)電池鋰離子和磷酸鹽電池監(jiān)視器產(chǎn)品型號:BQ7692000PWR產(chǎn)品品牌:TI/德州儀器產(chǎn)品封裝:TSSOP20產(chǎn)品功能:電池監(jiān)測器和平衡器BQ7692000PWR
    的頭像 發(fā)表于 02-02 11:40 ?406次閱讀
    BQ7692000PWR   3 至 5 節(jié)電池鋰離子和<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>磷酸</b>鹽電池監(jiān)視器

    揭秘電池電極材料產(chǎn)氣機(jī)理:磷酸鐵錳鋰電池失效分析與改性策略

    傳統(tǒng)的磷酸(LFP)電池已逐漸觸及性能天花板,豐富且低成本的磷酸鐵錳正極材料憑借其更高的電
    的頭像 發(fā)表于 01-08 18:02 ?442次閱讀
    揭秘電池電極<b class='flag-5'>材料</b>產(chǎn)氣機(jī)理:<b class='flag-5'>磷酸</b>鐵錳鋰電池失效分析與改性策略

    磷酸和超級電容的區(qū)別

    磷酸鐵鋰電池與超級電容在儲能技術(shù)中各有優(yōu)勢,前者側(cè)重持久續(xù)航,后者擅長瞬時響應(yīng),共同推動現(xiàn)代儲能系統(tǒng)發(fā)展。
    的頭像 發(fā)表于 12-29 09:37 ?400次閱讀
    <b class='flag-5'>磷酸</b>鐵<b class='flag-5'>鋰</b>和超級電容的區(qū)別

    硬核技術(shù)驅(qū)動 多氟多六氟磷酸推動新能源產(chǎn)業(yè)鏈升級

    電子發(fā)燒友網(wǎng)綜合報(bào)道 六氟磷酸作為鋰電池電解液的核心關(guān)鍵材料,其技術(shù)成熟度直接影響鋰電池的能量密度、循環(huán)壽命與安全性能。長期以來,該材料的核心合成技術(shù)與生產(chǎn)工藝主要被國外企業(yè)掌控,國
    的頭像 發(fā)表于 12-12 00:51 ?5772次閱讀

    新發(fā)現(xiàn)帶來光量子計(jì)算的進(jìn)步

    多光子干涉網(wǎng)絡(luò) 由維也納大學(xué)的菲利普-瓦爾特(Philip Walther)領(lǐng)導(dǎo)的國際研究人員合作,在量子技術(shù)領(lǐng)域取得了重大突破,利用一種新型資源節(jié)約型平臺成功演示了多個單光子之間的量子干涉。這項(xiàng)發(fā)表在《科學(xué)進(jìn)展》(Science Advances)上的工作代表了光量子計(jì)算領(lǐng)域的顯著進(jìn)步,為更多可擴(kuò)展的量子技術(shù)鋪平了道路。 光子之間的干涉是量子光學(xué)的基本現(xiàn)象,是光量子計(jì)算的基石。它涉及利用光的特性(如光的波粒二象性)來誘發(fā)干涉模式,從而實(shí)現(xiàn)量子信息的
    的頭像 發(fā)表于 12-01 07:38 ?261次閱讀
    <b class='flag-5'>新發(fā)現(xiàn)</b>帶來光量子計(jì)算的進(jìn)步

    磷酸和超級電容哪個內(nèi)阻低

    電化學(xué)儲能器件內(nèi)阻差異源于物理與化學(xué)機(jī)制,超級電容內(nèi)阻低,磷酸鐵鋰電池內(nèi)阻高,測試方法包括直流放電與交流阻抗譜。
    的頭像 發(fā)表于 11-20 09:15 ?496次閱讀
    <b class='flag-5'>磷酸</b>鐵<b class='flag-5'>鋰</b>和超級電容哪個內(nèi)阻低

    最近做了一款/鈉電瓶保護(hù)板設(shè)計(jì),想分享給大家

    眾所周知, 傳統(tǒng) 鉛酸電池因環(huán)保限制正在逐步退出市場, 更具優(yōu)勢的 **磷酸/鈉離子電池 **大行其道! 通過對以上兩類電池的長期廣泛研究和試用測試, 我想分享一款兼容/鈉電瓶的保護(hù)板設(shè)計(jì),供
    發(fā)表于 10-22 13:53

    ATA-7050高壓放大器:實(shí)現(xiàn)鐵電單晶疇工程極化的關(guān)鍵驅(qū)動源

    實(shí)驗(yàn)名稱: 鐵電單晶疇工程極化實(shí)驗(yàn) 研究方向: 鐵電單晶疇工程 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容: 在鐵電單
    的頭像 發(fā)表于 09-15 10:14 ?553次閱讀
    ATA-7050高壓放大器:實(shí)現(xiàn)<b class='flag-5'>弛</b><b class='flag-5'>豫</b>鐵電單晶疇工程極化的關(guān)鍵驅(qū)動源

    相變材料及器件的電學(xué)測試方法與方案

    在芯片工藝不斷演進(jìn)的今天,材料的物理特性與器件層面的可靠性測試正變得前所未有的重要。近日,在泰克云上大講堂關(guān)于《芯片的物理表征和可靠性測試》的直播中,大家就新型存儲技術(shù)、先進(jìn)材料電學(xué)表征等話題展開了熱烈討論。相變存儲作為新一代非
    的頭像 發(fā)表于 08-11 17:48 ?1327次閱讀
    <b class='flag-5'>相變</b><b class='flag-5'>材料</b>及器件的電學(xué)測試方法與方案

    磷酸與超級電容電池對比

    磷酸鐵鋰電池與超級電容分別以高能量密度和高功率密度著稱,前者側(cè)重續(xù)航,后者專注瞬時響應(yīng),壽命與安全性各有優(yōu)勢。
    的頭像 發(fā)表于 08-08 09:10 ?1130次閱讀
    <b class='flag-5'>磷酸</b>鐵<b class='flag-5'>鋰</b>與超級電容電池對比

    探索磷酸(LFP)電池的優(yōu)勢和工藝

    磷酸(LiFePO4、LFP),因其作為正極材料的卓越穩(wěn)定性、安全性和成本效益,在研究和應(yīng)用方面都受到了廣泛關(guān)注。磷酸鐵鋰電池廣泛用于電
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:54 ?2327次閱讀
    探索<b class='flag-5'>磷酸</b>鐵<b class='flag-5'>鋰</b>(LFP)電池的優(yōu)勢和工藝

    鋰離子電池正極材料之一:三元高鎳化的研究現(xiàn)狀

    衰減機(jī)制對于提高鋰離子電池的循環(huán)穩(wěn)定性與安全性能具有重大指導(dǎo)意義。#Part.01鋰電池正極材料——三元材料鋰電池正極
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:52 ?2153次閱讀
    鋰離子電池<b class='flag-5'>正極</b><b class='flag-5'>材料</b>之一:三元高鎳化的研究現(xiàn)狀

    SOA用于噪聲抑制 光纖DFB激光器中振蕩噪聲抑制

    傳感器應(yīng)用。結(jié)果表明,放大器的增益動力學(xué)允許光纖激光器的振蕩RO噪聲分量減少30dB。 6.1 背景 到目前為止,我研究了將飽和半導(dǎo)體光放大器(SOA)作為降低類熱非相干光源過量強(qiáng)度噪聲的一種手段,應(yīng)用于電信系統(tǒng)中。然而,應(yīng)
    的頭像 發(fā)表于 07-15 15:57 ?663次閱讀
    SOA用于噪聲抑制 光纖DFB激光器中<b class='flag-5'>弛</b><b class='flag-5'>豫</b>振蕩噪聲抑制

    探究P2/O3相堆疊結(jié)構(gòu)對鈉離子電池正極材料性能的影響

    鈉離子電池成本低、資源豐富,但其正極材料在深度脫鈉時存在不利相變,影響離子傳輸和循環(huán)穩(wěn)定性。P型堆疊結(jié)構(gòu)雖利于鈉離子擴(kuò)散,但高脫鈉態(tài)下易向O型堆疊轉(zhuǎn)變,形成傳輸障礙。此研究聚焦于鈉離子電池正極
    的頭像 發(fā)表于 05-27 10:13 ?2097次閱讀
    探究P2/O3相堆疊結(jié)構(gòu)對鈉離子電池<b class='flag-5'>正極</b><b class='flag-5'>材料</b>性能的影響