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

?東南大學《AFM》:缺陷氮化硼誘導LiBH4亞表面鋰離子遷移!

鴻之微 ? 來源:鴻之微 ? 作者:鴻之微 ? 2022-12-21 14:37 ? 次閱讀

鋰離子電池中有機液體電解質的安全問題令人關注,開發高安全性、高能量密度的固體電解質越來越受到人們的重視。氫化物電解質具有高的電化學穩定性和陽極兼容性,可以充分緩解安全焦慮。然而,室溫下呈現的低離子電導率仍然有待進一步提升。

來自東南大學的學者采用h-BN缺陷誘導(BH4)-四面體變形的策略來提高LiBH4/BN復合電解質的室溫離子電導率。理論計算表明,(BH4)-四面體的體積膨脹了14%。這種四面體變形削弱了LiBH4中的Li-H相互作用力,從而促進了Li離子的遷移。LiBH4/BN復合材料能夠在40℃下提供1.15×10-4S cm-1的鋰離子電導率,鋰離子遷移數為97%。在室溫下的電子電導率極低,為4.59×10-10S cm-l。LiBH4的亞表面提供了所有可能的離子擴散通道中最低的遷移阻礙,為鋰離子遷移提供了最佳道路。此外,LiBH4/BN電解質還具有優異的電化學穩定性和電極兼容性。所采用的外場誘導(不僅是缺陷)和配體變形(不僅是(BH4)-)策略也可以擴展到其他固體電解質。相關文章以“Defective Boron NitrideInducing the Lithium-ion Migration on the Sub-surface of LiBH4”標題發表在Advanced Functional Materials。

論文鏈接:

https://doi.org/10.1002/adfm.202205677

aa722440-805a-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

aa9113d2-805a-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

圖1 LiBH4/d-BN復合材料合成示意圖。首先通過機械研磨獲得缺陷氮化硼d-BN,然后與LiBH4進行球磨以獲得均勻的混合物。其后,將混合物在295℃和4MPa氫氣下加熱12h,合成了LiBH4/(d-BN)復合材料,LiBH4在高于熔融溫度的條件下優先在BN的低勢壘缺陷處成核,并表現出顯著的缺陷誘導效應。在LiBH4/h-BN和LiBH4/d-BN中,B-H(1)和B-H(2)鍵分別比純相LiBH4延長了5%和9%。LiBH4/d-BN中(BH4)-四面體的體積比純相LiBH4膨脹約14%。

aaa80542-805a-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

圖2:a)初始h-BN和b)缺陷BN的原子分辨率HAADF-STEM圖像,采用集成差分相位對比(iDPC)成像技術獲取;c、d)LiBH4/2(d-BN)的HRTEM圖像;d)圖為c的橙色選區中的放大分辨率視圖;e)LiBH4/2(d-BN)的FFT圖像。

aadb9aba-805a-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

圖3:a)為LiBH4/d-BN復合材料的FT-IR光譜。在所制備的樣品中檢測到對應于LiBH4和h-BN的B-H和B-N振動帶,同時在918cm-1處識別出B-H振動的吸收峰。b)為LiBH4/BN復合材料的拉曼光譜。LiBH4在1300和2300 cm-1附近的譜帶大大減弱,是由于大量添加了BN,而在2300 cm-1附近的B–H的輪廓變化可能來自B-H鍵的變形。

ab01cd3e-805a-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖4:a-c)LiBH4、LiBH4/h-BN和LiBH4/d-BN的電子局域函數(ELF)模式。ELF值在[0,1]的數值區間內分配,等高線的密度反映了電子密度。d-g)LiBH4、LiBH4/h-BN和LiBH4/d-BN的總態密度和分態密度(TDO和PDO)圖。

adf60820-805a-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

圖5:a)具有不同摩爾比的LiBH4/d-BN復合材料及純相LiBH4的溫度-電導率關系曲線;b)用阿侖尼烏斯方程計算的LiBH4/d-BN復合材料和LiBH4的活化能;c-d)LiBH4/2(d-BN)和LiBH4在303K下的7Li固態核磁共振譜。

ae24651c-805a-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖6: a)在LiBH4分別與h-BN、d-BN的兩相界面處,以及LiBH4/h-BN和LiBH4/d-BN中LiBH4的亞表面處,鋰離子的轉移勢壘。b)在LiBH4分別與h-BN、d-BN的兩相界面處,以及LiBH4/h-BN和LiBH4/d-BN中LiBH4的亞表面處,鋰離子的遷移路徑;c)比較了LiBH4、LiBH4/H-BN和LiBH4/d-BN中(BH4)-四面體的變形和Li-H之間相互作用力的變化。在LiBH4/d-BN中,B-H明顯伸長,導致(BH4)-四面體變形,H和Li之間的庫侖作用力顯著減弱。

ae88c0ca-805a-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖7 a)LiBH4/2(d-BN)在最初三個循環內的CV曲線;b)TiS2|LiBH4/2(d-BN)|Li全電池的恒電流充電/放電曲線;c)TiS2|LiBH4/2(d-BN)|Li全電池的循環放電容量和庫侖效率;d)LiBH4/2(d-BN)的對鋰循環充放電曲線,電流密度逐漸增加,到4.6mA cm-2時出現突變,獲得臨界電流密度;e)LiBH4/2(d-BN)的對稱鋰電池的恒電流循環曲線。

在本研究中,除了通過缺陷誘導提高了LiBH4室溫離子電導率外,還觀察到如下幾點現象:

1)d-BN是通過改變了LiBH4的電子分布,才導致(BH4)-膨脹和變形的;

2)(BH4)-四面體的變形削弱了Li+和(BH4)-之間的相互作用,從而減少了LiBH4對Li離子的束縛;

3)鋰離子主要在LiBH4的亞表面轉移,LiBH4亞表面的鋰離子遷移勢壘(低至0.29eV)是所有可能的擴散通道中最低的。

LiBH4/2(d-BN)復合材料還具有0至5V的寬電化學穩定性窗口(相對于Li/Li+),在70℃下具有優異的Li枝晶抑制能力,臨界電流密度為4.6mA cm-2,并且與電極材料具有高兼容性。

所提出的通過缺陷誘導變形來提高離子電導率的策略是可行的。該機制可以擴展到其他輸出場和其他固態電解質。這意味著通過這種策略,一方面,LiBH4中的(BH4)-四面體可以通過各種外場進行調節,以提高硼氫化物的離子電導率。另一方面,對于氧化物、硫化物和鹵化物的配體和間隙的調控也可通過外場感應實施。

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
  • 鋰離子電池
    +關注

    關注

    85

    文章

    3215

    瀏覽量

    77559
  • 電解質
    +關注

    關注

    6

    文章

    805

    瀏覽量

    20019
  • 電導率
    +關注

    關注

    1

    文章

    189

    瀏覽量

    13908

原文標題:文章轉載丨?東南大學《AFM》:缺陷氮化硼誘導LiBH4亞表面鋰離子遷移!

文章出處:【微信號:hzwtech,微信公眾號:鴻之微】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

    高導熱高絕緣低介電材料 | 氮化硼散熱膜

    一、六方氮化硼(h-BN)六方氮化硼(h-BN)是由氮原子和原子構成的共價鍵型晶體,具有類似石墨的層狀結構,呈現松散、潤滑、易吸潮、質輕等性狀的白色粉末,所以又稱“白色石墨”。它的理論密度
    的頭像 發表于 11-15 01:02 ?137次閱讀
    高導熱高絕緣低介電材料 | <b class='flag-5'>氮化硼</b>散熱膜

    Die-cutting converting 精密模切加工|氮化硼散熱膜(白石墨烯)

    基于二維氮化硼納米片的復合薄膜,此散熱膜具有透電磁波、高導熱、高柔性、高絕緣、低介電系數、低介電損耗等優異特性,是5G射頻芯片、毫米波天線領域最為有效的散熱材料之一。高導熱透波絕緣氮化硼膜材主要
    的頭像 發表于 10-31 08:04 ?173次閱讀
    Die-cutting converting 精密模切加工|<b class='flag-5'>氮化硼</b>散熱膜(白石墨烯)

    PCB耐離子遷移之SIR表面絕緣電阻

    電子發燒友網站提供《PCB耐離子遷移之SIR表面絕緣電阻.pdf》資料免費下載
    發表于 10-21 11:04 ?0次下載

    高絕緣散熱材料 | 石墨片氮化硼散熱膜復合材料

    石墨片氮化硼散熱膜復合材料是一種結合了石墨片和氮化硼散熱膜各自優異性能的新型復合材料。一、石墨片的基本特性石墨片是一種由天然石墨或人造石墨經過精細加工而成的薄片材料,具有以下特性:高熱導率:石墨片在
    的頭像 發表于 10-05 08:01 ?221次閱讀
    高絕緣散熱材料 | 石墨片<b class='flag-5'>氮化硼</b>散熱膜復合材料

    東南大學器官芯片研究院成立,攻堅器官芯片核心技術

    據悉,這所新設立的研究院將由東南大學生物科學與醫學工程學院主導,聯合其他相關學院共同建設,形成一個超越傳統學科和院系限制的協同育人模式。此舉旨在匯聚各種優勢資源,引進優秀人才,實現不同性質教師的融合,促進不同學科間的交叉整合。
    的頭像 發表于 05-28 15:44 ?692次閱讀

    東南大學柔性集成器件與系統微專業獲批立項

    微專業是東南大學為滿足國家戰略需求及發展新經濟體,打造跨學科交叉融合的復合型創新人才而設立,打破原有專業壁壘,圍繞特定學術研究、產業趨勢或核心素養開設課程。
    的頭像 發表于 05-15 17:39 ?843次閱讀

    科學家提出傾斜臺階面外延生長菱方氮化硼單晶方法

    來源:中國科學院物理研究所 常見的六方相氮化硼(hBN)因化學穩定、導熱性能好以及表面無懸掛鍵原子級平整等特點,被視為理想的寬帶隙二維介質材料。菱方相氮化硼(rBN)可以保持hBN較多優異性質,并
    的頭像 發表于 05-07 17:55 ?817次閱讀
    科學家提出傾斜臺階面外延生長菱方<b class='flag-5'>氮化硼</b>單晶方法

    北京大學問世世界最薄光學晶體:氮化硼晶體

    據悉,光學晶體被譽為激光技術的核心部件,廣泛運用于微納加工、量子光源及生物檢測等領域。北京大學科研團隊通過不斷嘗試,最終確定氮化硼作為最適合研發新型激光器的材料。
    的頭像 發表于 04-26 10:41 ?692次閱讀

    5G通信散熱的VC及絕緣導熱透波氮化硼材料

    下,VC等相變傳熱技術的發展和應用切實決定著通信產品散熱可靠性與性能升級空間,具有至關重要的意義。關鍵字:二維氮化硼材料,5G,絕緣導熱均熱膜,VC均熱板1散熱器
    的頭像 發表于 04-02 08:09 ?921次閱讀
    5G通信散熱的VC及絕緣導熱透波<b class='flag-5'>氮化硼</b>材料

    什么是鋰離子電池?鋰離子電池有記憶效應嗎?

    什么是鋰離子電池?鋰離子電池有記憶效應嗎? 鋰離子電池是一種通過鋰離子在正負極之間的反復遷移實現電荷儲存和釋放的電池。它是一種高能量密度、容
    的頭像 發表于 01-10 16:31 ?1642次閱讀

    超高導熱氮化硼在3D打印復合材料中的優勢

    在導熱填料中,氮化硼因其化學穩定性、絕緣性、高導熱性和高彈性模量等優點,被認為是一種非常有前景的絕緣導熱填料。同時,它表現出了顯著的各向異性導熱性能,其中面內導熱系數[300~600W/(m·K
    的頭像 發表于 12-19 16:45 ?597次閱讀

    深開鴻與東南大學合力培育高校開源人才,助力OpenHarmony人才生態發展

    ?近日,深開鴻與東南大學網絡空間安全學院(簡稱:東南大學網安學院)簽署戰略合作協議。雙方將通過資源共享、師資互聘、實踐基地共建等方式,推進雙方相關領域的人才合作與交流。 深開鴻OH社區開發部部長巴延
    的頭像 發表于 12-09 17:15 ?647次閱讀
    深開鴻與<b class='flag-5'>東南大學</b>合力培育高校開源人才,助力OpenHarmony人才生態發展

    深開鴻與東南大學合力培育高校開源人才,助力OpenHarmony人才生態發展

    近日,深開鴻與東南大學網絡空間安全學院(簡稱:東南大學網安學院)簽署戰略合作協議。雙方將通過資源共享、師資互聘、實踐基地共建等方式,推進雙方相關領域的人才合作與交流。深開鴻OH社區開發部部長巴延興
    的頭像 發表于 12-09 08:33 ?556次閱讀
    深開鴻與<b class='flag-5'>東南大學</b>合力培育高校開源人才,助力OpenHarmony人才生態發展

    東南大學OpenHarmony技術俱樂部正式揭牌成立

    技術指導委員會(以下簡稱“TSC”)和東南大學共同舉辦的“東南大學OpenHarmony技術俱樂部成立儀式在東南大學九龍湖校區金智樓一樓報告廳成功舉辦。 東南大學黨委常委、副校長孫立濤
    的頭像 發表于 12-01 21:10 ?948次閱讀

    產學研合作新篇章:東南大學OpenHarmony技術俱樂部成立,專家進校園共謀發展

    11月25日,OpenAtom OpenHarmony(以下簡稱“OpenHarmony”)項目群技術指導委員會(以下簡稱“TSC”)與東南大學攜手,于東南大學九龍湖校區金智樓一樓報告廳舉辦
    的頭像 發表于 11-29 17:34 ?859次閱讀
    產學研合作新篇章:<b class='flag-5'>東南大學</b>OpenHarmony技術俱樂部成立,專家進校園共謀發展