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(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

富鋰錳正極電壓衰減機理終于講明白了!

清新電源 ? 來源:能源學(xué)人 ? 2024-03-22 09:27 ? 次閱讀

【研究背景】

鋰離子電池正極材料中,具有超高容量的富鋰材料正極一直備受關(guān)注,但其循環(huán)過程中快速的電壓衰減導(dǎo)致電池能量密度降低,嚴(yán)重阻礙了進一步商業(yè)化應(yīng)用。先前的研究表明,電壓衰減可能來與低價過渡金屬的氧化還原、鋰離子擴散系數(shù)降低、充放電過程中的結(jié)構(gòu)變化相關(guān);但低價金屬的電化學(xué)補償和整體電壓衰減的機理尚不明確,離子擴散系數(shù)的動力學(xué)效應(yīng)難以解釋熱力學(xué)的電壓損失,循環(huán)過程中的結(jié)構(gòu)變化缺少直接的實驗證據(jù),使得電壓衰減的底層邏輯不甚清晰。

【工作介紹】

近日,牛津大學(xué)的Robert A. House和Peter G. Bruce團隊等人通過高分辨率共振非彈性X射線散射(RIXS)光譜直接跟蹤并定量測量了Li1.2Ni0.13Co0.13Mn0.54O2循環(huán)過程中俘獲的O2(trapped O2)。該團隊發(fā)現(xiàn),隨著電池循環(huán)次數(shù)增加,充電時俘獲的O2逐漸減少,同時放電時O2/ O ^2-^ 的還原難度提升。核磁共振(NMR)數(shù)據(jù)表明,用于俘獲O2的體相孔隙隨充放電過程不斷增生,孔隙表面形成了絕緣的Li-O ^2-^ 區(qū)域,阻礙了電子傳輸。^129^Xe的核磁共振譜和比表面積測試(BET)顯示,循環(huán)過程中材料體相孔隙不斷增加擴大,顆粒的微觀結(jié)構(gòu)遭到破壞,最終破裂并釋放氧氣。綜上,電化學(xué)惰性的O2在顆粒內(nèi)累積或從近表面的孔隙中釋放,導(dǎo)致了富鋰材料在3V以上平臺的O ^2-^ / O2氧化還原容量減少,解釋了觀察到的電壓衰減現(xiàn)象。

該文章以“Trapped O2 and the origin of voltage fade in layered Li-rich cathodes”為題發(fā)表在國際頂級期刊Nature Materisls上,John-Joseph Marie為本文的第一作者。

【核心內(nèi)容】

Li1.2Ni0.13Co0.13Mn0.54O2的結(jié)構(gòu)屬于O3型堆疊,TM和Li離子在TM層中呈蜂窩狀排列。圖1c中,循環(huán)過程中放電曲線低電壓下的容量比例不斷升高,說明材料存在明顯的電壓衰減。

wKgZomX83xmAVfKaAANLFz8woBk016.jpg

圖1 Li1.2Mn0.54Co0.13Ni0.13O2結(jié)構(gòu)信息和電化學(xué)性能。(a)結(jié)構(gòu)為R-3m,具有層狀結(jié)構(gòu),Li/Ni和Co/Mn形成蜂窩狀平面內(nèi)有序。(b)粉末衍射與精修數(shù)據(jù)。(c)2.0?V~4.8?V、100?mA?g^?1^循環(huán)100圈充放電曲線。

高分辨RIXS掃描光譜能夠清晰表現(xiàn)循環(huán)過程中O2分子的狀態(tài),與其相關(guān)的兩個主要特征是約8 eV的能量損失特征以及從0 eV彈性RIXS峰傳播的一系列振動級數(shù)峰。在第2圈和第100圈的不同充電狀態(tài)下,對樣品的不同位置進行多次RIXS掃描,并繪制位于531.5 eV的能量損失圖(圖2 b,e)和基于振動峰積分面積的O2分子信號強度(圖2c,f)。對比第2圈循環(huán)充電、放電過程中均出現(xiàn)O2含量的變化,第100圈循環(huán)中放電過程O2/ O ^2-^ 的還原主要發(fā)生在3V以上,3V以下的容量主要依靠低價過渡金屬的還原。

wKgZomX83xmAdOvLAAPEkBZfWQM513.jpg

圖2 Li1.2Mn0.54Co0.13Ni0.13O2第2圈和第100圈循環(huán)對比。(a)(d)分別為第2圈和第100圈循環(huán)曲線;(b)(e)為第2圈和第100圈循環(huán)在531.5 eV的RIXS光譜;通過主成分分析RIXS光譜確定第2圈(c)和第100圈(f)O2分子信號的強度變化,數(shù)據(jù)樣本量為15。

O2信號隨循環(huán)的變化如圖3所示。從第2圈到第100圈,充電狀態(tài)下俘獲O2總體減少約44%,放電態(tài)剩余O2含量略微增長,O的氧化還原活性從每單位提供0.48 e ^?^ 下降到0.22 e ^?^ ,其余容量由過渡金屬提供。溢出的O2和俘獲但電化學(xué)非活性O(shè)2降低了Li1.2Ni0.13Co0.13Mn0.54O2材料在3V以上的容量,導(dǎo)致電壓衰退和容量損失。

wKgaomX83xiAFlHmAACV5A7ULPw728.jpg

圖3 O2信號強度隨循環(huán)次數(shù)變化。隨著循環(huán)次數(shù)增加,充電狀態(tài)(FC)O2信號強度減弱,放電狀態(tài)(FD)O2略微增長。

通過環(huán)形暗場掃描透射電子顯微圖像(ADF-STEM)能夠看到循環(huán)過程中孔隙的生成和增大。氙的核磁共振光譜(^129^Xe NMR)中的化學(xué)位移表示材料中孔隙大小,圖4e 顯示,循環(huán)100圈后存在直徑大于17nm的孔隙,與STEM、BET實驗結(jié)果相符合。^6^Li、^17^O的固態(tài)魔角旋轉(zhuǎn)(solid-state magic angle spinning, MAS)NMR測試用以探測Li、O的化學(xué)環(huán)境。初始狀態(tài)下Li NMR中1500 ppm和400-900 ppm峰值分別代表過渡金屬層中的Li和堿金屬層的Li;循環(huán)后峰逐漸展寬,表明局部無序、抗磁性的富Li區(qū)域形成。^17^O MAS NMR 的峰值在循環(huán)過程中向高頻區(qū)域位移,證明過渡金屬(TM)氧化物形成。^6^Li和^17^O核磁共振譜表明,材料在長周期循環(huán)中分離成抗磁性富Li團簇區(qū)域(Li2O)和高順磁性富TM區(qū)域。

wKgaomX83xmAMDlAAAJ04XI_5os399.jpg

圖4 循環(huán)過程中的空隙表征。(a-c)不同循環(huán)次數(shù)的ADF-STEM圖像。(d-e)^129^Xe NMR實驗及結(jié)果。橙色區(qū)域表示100圈循環(huán)后存在直徑為17 nm的開放空洞。(f)^6^Li NMR圖譜及(g)^17^O NMR圖譜表明循環(huán)中形成了較大的抗磁性富鋰區(qū)。

不同弛豫速度的NMR譜圖能夠體現(xiàn)不同信息,獲得更精確的實驗結(jié)果。對比第100圈循環(huán)充放電前后,快速弛豫的 ^17^O NMR光譜(2ms)能夠增強順磁性氧氣的信號(圖5a),放電狀態(tài)下仍有部分氧氣殘存,與RIXS結(jié)果相一致;慢弛豫光譜(圖5b)顯示,放電態(tài)出現(xiàn)的較強的Li–O ^2?^ 信號,證明隨著Li離子插入大量富Li團簇區(qū)域(Li2O)形成。

wKgaomX83xmAUdF8AAIxNX3TNWo647.jpg

圖5 100次循環(huán)后快弛豫(a)、慢弛豫(b)的^17^O NMR光譜。(c)富Li團簇區(qū)域(Li2O)形成形成示意圖。

O2的流失和不可逆的氧化還原造成了富鋰錳材料嚴(yán)重的電壓衰減。循環(huán)初期,充電過程中O ^2?^ 氧化成O2并被束縛在小的體相孔隙中,放電狀態(tài)下O2完全還原成O ^2?^ 。隨著充放電進一步進行,體系中的孔隙不斷增生擴大,孔隙附近絕緣Li-O ^2?^ 區(qū)域的形成增大了O2/O ^2?^ 還原難度,近表面開放空隙溢出的O2造成部分容量損失。RIXS和NMR的實驗證據(jù)表明反應(yīng)位于3V以上的 O ^2?^ /O2可逆性降低,對應(yīng)于O氧化還原容量占比從55%(第2圈循環(huán))下降到的34%(第100圈循環(huán)),導(dǎo)致容量降低和電壓衰退。

wKgZomX83xiADf9qAAPPnOEIVwM775.jpg

圖6 電壓衰減機理。(a-b)第2圈循環(huán)中,可逆的O的氧化還原在體相小空隙中反應(yīng),O2分子在放電時完全還原為O ^2?^ ,形成小的抗磁性富鋰區(qū)。(c-d)第100圈循環(huán)中,TM遷移導(dǎo)致團簇聚集和粗化,更大、更多的空隙導(dǎo)致顆粒破裂和氧氣釋放,O2分子難以完全還原。

【結(jié)論展望】

在富鋰材料Li1.2Ni0.13Co0.13Mn0.54O2中,一方面充電時形成的O2被困在粒子內(nèi)部的封閉孔隙中,循環(huán)中孔隙的生長、邊緣絕緣層厚度的增加導(dǎo)致電子在O2和孔隙邊緣間的隧穿變得更加困難;另一方面近表面的孔隙造成顆粒的破裂和O2的釋放。在兩種機制的共同作用下,在長時間的循環(huán)過程中參與電荷補償反應(yīng)的O2的逐漸損失,宏觀表現(xiàn)為材料的電壓衰減。該現(xiàn)象將結(jié)構(gòu)重組、孔隙增生和過渡金屬離子還原的觀察結(jié)果結(jié)合在一起,形成了一個單一的機制。在未來,電壓衰減的抑制策略應(yīng)側(cè)重于體相改性和抑制的O2形成。




審核編輯:劉清

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
  • 鋰離子電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    85

    文章

    3215

    瀏覽量

    77566
  • 電池充放電
    +關(guān)注

    關(guān)注

    1

    文章

    164

    瀏覽量

    9029
  • 電壓衰減器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    1

    文章

    5

    瀏覽量

    4763

原文標(biāo)題:牛津大學(xué)Peter G. Bruce課題組最新Nature Materials研究:富鋰錳正極電壓衰減機理終于講明白了!

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

    評論

    相關(guān)推薦

    探究全電池容量衰減的根本原因

    高壓尖晶石正極LiNi0.5Mn1.5O4(LNMO)具有高能量密度和低成本的優(yōu)勢,是高性能電池的理想正極。然而,全電池中的容量快速衰減問題限制其商業(yè)化應(yīng)用。這歸因于活性
    的頭像 發(fā)表于 11-11 16:26 ?381次閱讀
    探究全電池容量<b class='flag-5'>衰減</b>的根本原因

    高負(fù)載質(zhì)量下MnO2正極材料容量衰減問題的解決方案

    水系鋅離子電池(AZIBs)因其高理論容量、高安全性和低成本等優(yōu)勢被廣泛關(guān)注。氧化物因其較高的工作電壓、高理論容量和低成本、制備簡單等優(yōu)點,是最有希望在水系鋅離子電池中實際應(yīng)用的正極材料之一。然而
    的頭像 發(fā)表于 10-24 16:30 ?366次閱讀
    高負(fù)載質(zhì)量下MnO2<b class='flag-5'>正極</b>材料容量<b class='flag-5'>衰減</b>問題的解決方案

    物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中的常用電池方案_電池

    1.電池簡介 電池:全稱-二氧化錳電池(Lithium-manganese dioxide、Li-MnO2)。
    的頭像 發(fā)表于 09-25 11:20 ?347次閱讀
    物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中的常用電池方案_<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>錳</b>電池

    磷酸鐵正極材料嗎

    磷酸鐵是一種非常重要的鋰電池正極材料。它具有獨特的橄欖石型結(jié)構(gòu),由鐵、磷和氧組成,其中鋰離子在充放電過程中嵌入和脫出。
    的頭像 發(fā)表于 05-19 14:45 ?907次閱讀

    龍蟠科技擬引入2.85億元戰(zhàn)投,加速磷酸鐵正極材料布局

    龍蟠科技近期宣布計劃引入2.85億元的戰(zhàn)略投資,以加速其在磷酸鐵正極材料領(lǐng)域的布局。
    的頭像 發(fā)表于 05-16 11:01 ?521次閱讀

    電壓探頭衰減比對量程的影響

    在電子測量和測試領(lǐng)域,示波器是一種常用的儀器,用于觀察各種電信號的波形。為了能夠準(zhǔn)確地測量不同幅度的電壓,示波器通常需要配合不同類型的電壓探頭使用。電壓探頭的衰減比是衡量探頭性能的關(guān)鍵
    的頭像 發(fā)表于 05-13 11:00 ?855次閱讀
    <b class='flag-5'>電壓</b>探頭<b class='flag-5'>衰減</b>比對量程的影響

    用于延長高壓高Ni三元金屬電池壽命的無氟醚基電解液

    采用鎳(Ni)層狀氧化物正極搭配金屬(Li)負(fù)極的金屬電池(LMBs)的能量密度有望達到傳統(tǒng)鋰離子電池的兩倍,因此可極大緩解電動汽車的“里程焦慮”。
    的頭像 發(fā)表于 04-30 09:08 ?1051次閱讀
    用于延長高壓高Ni三元<b class='flag-5'>鋰</b>金屬電池壽命的無氟醚基電解液

    干貨 | 終于有人把「特性阻抗、反射、阻抗匹配」講明白

    認(rèn)識特性阻抗 電阻是一個實實在在的物理元器件,通過歐姆定律我們可以知道,電壓、電流和電阻三者之間的關(guān)系,U=I*R。 我們通過一個具體的電路來分析這三者之間的具體關(guān)系,請看下面的一張最簡單的電路圖
    的頭像 發(fā)表于 04-29 09:50 ?2081次閱讀
    干貨 | <b class='flag-5'>終于</b>有人把「特性阻抗、反射、阻抗匹配」<b class='flag-5'>講明白</b><b class='flag-5'>了</b>

    開發(fā)高性能鋰離子電池正極的摻雜策略

    鎳NCM陰極固有的化學(xué)和結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定性導(dǎo)致容量快速衰減、熱不穩(wěn)定性、氣體演化和安全等問題。
    的頭像 發(fā)表于 04-24 09:04 ?1475次閱讀
    開發(fā)高性能鋰離子電池<b class='flag-5'>富</b>鎳<b class='flag-5'>正極</b>的摻雜策略

    利用太陽輻射直接修復(fù)正極

    (Li)和(Mn)層狀氧化物材料(LMRO)因其高能量密度而被認(rèn)為是最有前途的下一代電池正極材料之一。
    的頭像 發(fā)表于 03-11 09:12 ?981次閱讀
    利用太陽輻射直接修復(fù)<b class='flag-5'>富</b><b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>富</b><b class='flag-5'>錳</b><b class='flag-5'>正極</b>!

    三元鋰離子電池優(yōu)缺點分析

    ,三元材料做正極的電池相對于鈷酸鋰電池安全性高,但是電壓太低,用在手機上(手機截止電壓一般在3.0V左右)會有明顯的容量不足的感覺。 三元聚合物鋰電池是指正極材料使用
    的頭像 發(fā)表于 02-01 09:42 ?863次閱讀
    三元鋰離子電池優(yōu)缺點分析

    亞電池和電池的區(qū)別

    是二氧化錳。開路電壓為3.0v,終止電壓為1.8v。 電池是目前最常見的紐扣電池類型,最初被稱為水銀電池。然而,由于污染問題和容量的逐
    的頭像 發(fā)表于 01-16 10:30 ?2228次閱讀

    固態(tài)電池競爭趨向白熱化 半固態(tài)電池量產(chǎn)先行

    固態(tài)電解質(zhì)有更寬的電壓窗口(可達5V以上),因此能兼容更高比容量的正負(fù)極材料,如超高鎳正極正極
    發(fā)表于 01-12 09:45 ?416次閱讀
    固態(tài)電池競爭趨向白熱化 半固態(tài)電池量產(chǎn)先行

    電感的Q值是什么?幾句話,給你講明白

    電感的Q值是什么?幾句話,給你講明白
    的頭像 發(fā)表于 12-08 16:57 ?1166次閱讀
    電感的Q值是什么?幾句話,給你<b class='flag-5'>講明白</b>

    開關(guān)模式下的電源電流如何檢測?這12個電路&amp;10個知識點講明白

    開關(guān)模式下的電源電流如何檢測?這12個電路&10個知識點講明白
    的頭像 發(fā)表于 12-06 16:04 ?768次閱讀
    開關(guān)模式下的電源電流如何檢測?這12個電路&amp;10個知識點<b class='flag-5'>講明白</b><b class='flag-5'>了</b>