精品国产人成在线_亚洲高清无码在线观看_国产在线视频国产永久2021_国产AV综合第一页一个的一区免费影院黑人_最近中文字幕MV高清在线视频

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

崔屹&鮑哲南Matter:新型溶劑錨定的阻燃電解液

清新電源 ? 來源:清新電源 ? 作者:清新電源 ? 2022-12-14 10:03 ? 次閱讀

研究背景

鋰離子電池(LIBs)的應用范圍極為廣泛,涵蓋了從電網級能量存儲到便攜式消費電子設備等。然而,傳統電解質通常由易燃的小有機分子組成,如醚和碳酸酯,超過60 ℃時電解液的性能會出現波動,容易構成安全隱患。聚合物和固態電解質的開發可以有效提升電解液的安全性,但其在室溫下離子電導率往往較低,同時,其同電極的界面相容性也較差。凝膠電解質雖然可以一定程度上提升離子電導率和電極界面相容性,但其中的溶劑分子并沒有被錨定,這也導致其可燃性增加,從而降低了安全性。因此,一種兼具高離子電導率和阻燃性的電解質亟待研發。

成果簡介

近日,斯坦福大學崔屹、鮑哲南教授等在Matter上發表題為“A solvent-anchored non-flammable electrolyte”的研究論文。作者報道了用鹽和聚合物錨定溶劑分子,在增加電解質的離子導電性的同時,不破壞其阻燃性,并將這種新型電解質其命名為SAFE。將SAFE與商用電極材料搭配組裝電池,室溫下循環400次沒有明顯的容量衰減。與聚合物或凝膠電解質不同,SAFE實現了阻燃性和離子導電性之間的平衡與兼容。

研究亮點

(1)開發了一種由LiFSI、DME溶劑和聚硅氧烷與離子溶劑化基團復合而成的液相聚合物電解質,利用DME、鋰鹽以及聚合物的協同增塑聚合提升鋰離子電導率,在增加離子導電性的同時,兼具阻燃屬性。

(2)得到的新型電解質(SAFE)具備1.6 mS/cm的電導率和25-100 ℃的寬溫度域窗口,可同普通商用正負極完美兼容,匹配商用石墨/NCM正極電池穩定循環400次。

圖文導讀

3d29f9b4-7b4e-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖1(a)LiFSIDME=11的電解質的化學結構示意圖。(b)將溶劑錨定阻燃電解液(SAFE)加入電池中的示意圖。(c)干燥48h后,電解液中DME含量隨著鹽含量的增加的變化。(d)隨著鹽含量的增加電解質的離子電導率。(e)電解質的穩態粘度測試。(f)不同溫度下的離子電導率。(G)SAFE的優點一覽表。

作者設計了一種由非極性硅氧烷骨架和極性離子側鏈(吡咯烷基(Py),以及周圍配位的FSI)共同組成的兩親聚合物電解質,如圖1a所示,并將聚合物命名為PPyMS-FSI。通過將離子溶劑化基團移到聚合物側鏈上,降低了離子液體的空間位阻,增加了PyFSI單元與鹽和溶劑配位的自由度(圖1b)。用核磁共振(NMR)對不同鹽濃度的電解質進行定量測試,并在圖1c中標記為rDME (DME與側鏈的摩爾比)。鹽含量r被定義為添加的LiFSI鹽與PyFSI聚合物側鏈之間的摩爾比。SAFE的力學性能和離子導電性不僅受溶劑的影響,還受鹽含量的影響,25 ℃下,不同r值的電解質的穩態黏度和離子電導率如圖1d-e所示。

寬溫度域25-100℃下電解質的離子電導率測試結果如圖1f所示。通過不斷優化和調整LiFSI和DME用量,在不影響電解質安全特性的情況下保持了離子導電性。SAFE電解質的出現同時解決了傳統液體/凝膠電解質的可燃性問題,以及固態聚合物電解質離子電導率較低的限制(圖1g),實現了重大突破。

3d48fd64-7b4e-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖2 (a)聚合物-鹽配合物的Raman光譜。(b) 聚合物-鹽配合物的FT-IR光譜測試。(c) NMR測試的Li譜信號。(d)DME的Raman光譜,標記出Li-O鍵。(e)4 M和8 M LiFSI DME溶液中Raman光譜的S-N-S鍵信號。

Li+與FSI-的化學配位環境隨電解質的組成而變化。Raman光譜可以測量鍵的特定振動模式的能級變化,進而推斷該鍵的化學環境的變化。如圖2a所示,在PDMS-PyFSI聚合物中S-N-S鍵振動能量為711cm-1, 對于結晶的LiFSI鹽則為762 cm-1。這些結果與文獻中LiFSI鹽和吡咯吡啶FSI離子液體中S-N-S鍵Raman信號的值很相似。Raman光譜測試結果和FT-IR進一步證實,可以觀察到含有S-N-S鍵伸縮振動的區域(圖2b)。

除了對FSI陰離子進行表征外,作者還對Li+的化學環境進行了NMR測試。在圖2c中,隨著聚合物中鹽含量的增加,Li峰出現了向上場的偏移。作者還用Raman光譜對DME在SAFE中的溶劑化環境進行了表征,并與高濃度LiFSI-DME電解質進行了比較,DME振動信號如圖2d所示。將FSI陰離子在r=5和r=8的電解質中的陰離子配位環境同4 M和8 M LiFSI DME電解質進行了比較(圖2e),以上結果表明,PPyMS-FSI聚合物可以提供作用力更強的配位環境。

3d70e158-7b4e-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖3 (a)Li/Al電池的LSV曲線。(b)石墨/NCM電池的倍率性能。(c-d)0.1C和0.3C倍率下的石墨/NCM電池長循環測試。(e)Li沉積的SEM形貌圖。(f)Li/Li對稱電池的阻抗譜。(g-h)Li/Li對稱電池分別在1和2 mA/cm2電流密度下的長循環穩定性測試。

如圖3a所示,作者進行了LSV測試,確定了SAFE中r=8的電解質的氧化電壓為6.7 V,如此高的氧化電位足以與高壓NMC電極配對。接下來組裝石墨/NCM正極全電池進行測試,研究表面在0.3和0.1C的倍率下,電池的比容量分別可以達到170和150 mAh/g。在貧電解液用量(30 μl)的條件下,以0.1C倍率循環全電池,在400個循環內沒有明顯的容量衰減(圖3c)。如圖3d所示,0.3C倍率長循環性能和0.1C的類似,超過400次循環性能無明顯衰退。

SEM測試表明,Li沉積較為均勻,沒有明顯的枝晶產生(圖3e)。作者還觀察到,在室溫下靜置100 h后,體系的界面阻抗幾乎沒有變化,這表明鋰金屬與電解質之間形成了穩定的界面(圖3f)。當電流密度為1 mA/cm2,容量為1 mAh/cm2時,SAFE r=8的電解質表現出長達700 h的穩定循環(圖3g)。當電流密度為2mA/cm2,容量為2mAh /cm2時,電解質的穩定循環時間超過650 h(圖3h)。

3dd023f2-7b4e-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖4 (a)浸潤了普通電解液和SAFE電解液的玻璃纖維隔膜點燃實驗照片。(b)高溫條件下使用普通電解液和SAFE電解液的軟包電池照片,及點亮LED燈實驗。(c)不同溫度和不同倍率下,Li/NCM電池的充電曲線。(e)SAFE電解質的電流密度與文獻中其他干式聚合物電解質的性能對比。

點燃實驗如圖4a所示,SAFE電解質的安全性和阻燃性更加優異。除了可燃性,作者還對這種電解質的產氣情況和溫度域進行了測試,結果如圖4b所示,普通碳酸酯體系電池加熱到95℃時LED燈熄滅,而在100℃下,使用SAFE電解質的電池依然可以穩定運行,LED燈無異常。Li/NCM 電池在25-100℃下的不同倍率性能如圖4c所示,將SAFE的電流密度和其他聚合物電解質加以對比,結果如圖4d所示。

總結和展望

通過采用硅氧烷主鏈和離子液體功能側鏈的兩親性聚合物設計,作者增加了聚合物的鹽溶解度。通過調節電解質中的鹽和配合溶劑含量,實現了在保證不破壞電解質阻燃性的前提下離子電導率的最大化(1.6 mS/cm, 25 ℃)。這種電解質避免了固態電解質(聚合物和陶瓷基)的制造困難,正因為其為液體,可以很容易地與商用電極和隔膜匹配全電池。匹配商用石墨負極和NCM正極全電池可穩定運行400次以上。SAFE電解質的設計理念為下一代安全聚合物基電解質的離子導電性提高和商業化開發提供了重要參考。

審核編輯 :李倩

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電解質
    +關注

    關注

    6

    文章

    805

    瀏覽量

    20019
  • 電解液
    +關注

    關注

    10

    文章

    842

    瀏覽量

    23068
  • 電導率
    +關注

    關注

    1

    文章

    189

    瀏覽量

    13908

原文標題:崔屹&鮑哲南Matter:新型溶劑錨定的阻燃電解液

文章出處:【微信號:清新電源,微信公眾號:清新電源】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    onsemi LV/MV MOSFET 產品介紹 & 行業應用

    01直播介紹直播時間2024/10/281430直播內容1.onsemiLV/MVMOSFET產品優勢&市場地位。2.onsemiLV/MVMOSFETRoadmap。3.onsemiT10
    的頭像 發表于 10-13 08:06 ?284次閱讀
    onsemi LV/MV MOSFET 產品介紹 &<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>; 行業應用

    鎳氫電池的電解液是什么

    鎳氫電池是一種常見的二次電池,具有較高的能量密度和良好的循環性能。其電解液是電池中的關鍵組成部分,對電池的性能和壽命有重要影響。 一、鎳氫電池簡介 鎳氫電池(Ni-MH Battery)是一種堿性
    的頭像 發表于 07-19 15:35 ?658次閱讀

    FS201資料(pcb &amp;amp; DEMO &amp;amp; 原理圖)

    電子發燒友網站提供《FS201資料(pcb &amp; DEMO &amp; 原理圖).zip》資料免費下載
    發表于 07-16 11:24 ?0次下載

    高壓電解電容虛標原因,高壓電解電容虛標怎么判斷

    高壓電解電容內部使用的電解液通常是有機液體電解質。由于電解質的化學性質,電容器內部的電解液可能會對金屬極板進行腐蝕,導致金屬極板損傷。這種損
    的頭像 發表于 06-08 17:15 ?1653次閱讀

    解讀北美運營商,AT&amp;amp;amp;T的認證分類與認證內容分享

    在數字化日益深入的今天,通信技術的穩定與安全對于個人、企業乃至整個國家都至關重要。作為北美通信領域的領軍者,AT&amp;T一直致力于為用戶提供高效、可靠的通信服務。而在這背后,AT&amp;T
    的頭像 發表于 06-05 17:27 ?540次閱讀
    解讀北美運營商,AT&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;T的認證分類與認證內容分享

    新宙邦擬在美國投建10萬噸/年電解液項目

    近日,新宙邦發布公告,宣布了一項重要的海外擴產計劃。為滿足北美地區客戶對碳酸酯溶劑及鋰離子電池電解液日益增長的需求,公司計劃在路易斯安那州的Ascension Parish投建一個大型生產項目。
    的頭像 發表于 05-24 11:29 ?600次閱讀

    新宙邦美國路易斯安那州碳酸酯溶劑和鋰離子電池電解液項目啟動

     5月22日,廣東新宙邦化學股份有限公司宣布,為了滿足北美市場的用電需求,將在路易斯安那州Asition Parish投資3.5億美元新建一個年產量達20萬噸的碳酸酯溶劑以及10萬噸的鋰離子電池電解液生產基地
    的頭像 發表于 05-23 09:43 ?384次閱讀

    位傳感器監測鉛酸電池電解液

    化學反應,電解液位會略微下降,如果位過低,不僅會影響電池的正常工作,還可能會對電池造成損壞。 鉛酸電池電解液位指的是
    的頭像 發表于 04-08 15:10 ?616次閱讀
    <b class='flag-5'>液</b>位傳感器監測鉛酸電池<b class='flag-5'>電解液</b><b class='flag-5'>液</b>位

    非質子型弱配位電解液實現無腐蝕超薄鋅金屬電池

    鋅金屬電池以高容量、低成本、環保等特點受到廣泛關注。但由于金屬鋅在傳統水系電解液中熱力學不穩定,鋅金屬電池的實際應用仍面臨挑戰。
    的頭像 發表于 04-02 09:05 ?455次閱讀
    非質子型弱配位<b class='flag-5'>電解液</b>實現無腐蝕超薄鋅金屬電池

    溶劑化少層碳界面實現硬碳負極的高首效和穩定循環

    鈉離子電池碳基負極面臨著首次庫倫效率低和循環穩定性差的問題,目前主流的解決方案是通過調節電解液溶劑化結構,來調節固體電解質界面(SEI),卻忽略了負極-電解液界面對于
    的頭像 發表于 01-26 09:21 ?1437次閱讀
    弱<b class='flag-5'>溶劑</b>化少層碳界面實現硬碳負極的高首效和穩定循環

    鋰離子電池生產過程中濕度控制的重要性

    鋰離子電池在生產過程中對濕度要求非常高,主要是因為水分失控或粗化控制,會對電解液產生不良影響。電解液是電池中離子傳輸的載體,由鋰鹽和有機溶劑組成,是鋰離子電池獲得高電壓、高比能等優點的保證。水分超標
    的頭像 發表于 01-25 17:10 ?1179次閱讀
    鋰離子電池生產過程中濕度控制的重要性

    鋰電池電解液如何影響電池質量?鋰電池電解液成分優勢是什么?

    鋰電池電解液如何影響電池質量?鋰電池電解液成分優勢是什么? 鋰電池電解液是鋰離子電池的關鍵組成部分之一,它直接影響電池的性能和質量。 一、鋰電池電解液對電池性能的影響 1.
    的頭像 發表于 01-11 14:09 ?1071次閱讀

    永太科技與寧德時代簽訂電解液采購合同

    根據這份補充協議,寧德時代在2024年及2025年需分別向永太科技采購至少10萬噸不同型號的電解液。補充協議實施之后,原協議中原材價格對比標準失效,而原材料價格則需依據市場實際情況雙方協商制定。
    的頭像 發表于 01-10 09:27 ?546次閱讀

    無機鋅鹽中非質子性極性溶劑適用原則的深入分析!

    關鍵的添加劑-電解液相互作用:磷酸三甲酯作為一種綠色、有效、環保的添加劑在水系電池、電容器中被廣泛應用于溶劑化結構的調控。
    的頭像 發表于 12-27 09:15 ?1559次閱讀
    無機鋅鹽中非質子性極性<b class='flag-5'>溶劑</b>適用原則的深入分析!

    鋰離子電池電解液有什么作用?

    ? ? ? ?鋰離子電池作為一種便攜式儲能設備,廣泛用于手機,筆記本電腦,相機,電動自行車,電動汽車等領域。其中鋰電池電解液是一個不容忽視的方面。畢竟,占電池成本15%的電解質在電池能量密度
    的頭像 發表于 12-26 17:05 ?838次閱讀