国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

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

固態(tài)無鋰負極電池的綜述文章

鋰電聯(lián)盟會長 ? 來源:鋰電聯(lián)盟會長 ? 作者:鋰電聯(lián)盟會長 ? 2022-06-09 10:58 ? 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

商用鋰離子電池自20世紀(jì)90年代問世以來,在過去的30年里對我們的社會產(chǎn)生了深遠的影響。然而目前商用電池的能量密度大部分限制在約300 Wh kg?1,還不能完全滿足當(dāng)代社會在消費電子、電動汽車?yán)m(xù)航等方面不斷增加的儲能需求。金屬鋰負極的使用對于大幅提高電池的能量密度非常關(guān)鍵。更進一步,針對一個給定的鋰化正極體系,匹配無鋰負極電池能提供最大的質(zhì)量能量密度。同時,使用固態(tài)電解質(zhì)替換傳統(tǒng)有機可燃液態(tài)電解液,有望從根本上提升電池安全性。因此,固態(tài)無鋰負極電池(Anode-free solid-state lithium battery, AFSSLB)的研究是突破電池續(xù)航焦慮和安全隱患的重要前沿陣地。

0ffc17a6-e733-11ec-ba43-dac502259ad0.png

圖1.固態(tài)無鋰負極電池(AFSSLB)與商業(yè)鋰離子電池的對比示意圖

1036911a-e733-11ec-ba43-dac502259ad0.png

圖2.無鋰負極電池的關(guān)鍵發(fā)展進程。上面為固態(tài)體系無鋰負極電池(黃色標(biāo)記),下面為液態(tài)體系無鋰負極電池(藍色標(biāo)記)

【工作介紹】

近日,清華大學(xué)化工系張強教授團隊針對這一重要課題,在Advanced Energy Materials上發(fā)表了固態(tài)無鋰負極電池的綜述文章(Anode-Free Solid-State Lithium Batteries: A Review)。第一作者為黃文澤博士,通訊作者為張強教授和趙辰孜博士。該文章從固態(tài)無鋰負極電池的基本原理出發(fā),逐步梳理影響其電化學(xué)性能的關(guān)鍵科學(xué)問題,總結(jié)了近年來在固態(tài)電解質(zhì)開發(fā)、人工界面層設(shè)計以及集流體改性等方面的相關(guān)工作,最后對這一新興的重要領(lǐng)域進行展望,旨在為面向下一代高能量密度、高安全性的固態(tài)無鋰負極電池發(fā)展提供思路和啟發(fā)。

【內(nèi)容表述】

1. 固態(tài)無鋰負極電池面臨的挑戰(zhàn)

與傳統(tǒng)的鋰金屬電池相比,固態(tài)無鋰負極電池因為沒有富余的鋰來填補不可逆的鋰損失,因此其電化學(xué)性能幾乎完全受限于金屬鋰沉積和脫出效率。為提升電池的循環(huán)性能,就必須要提高電池的庫倫效率(CE),克服固態(tài)無鋰負極電池面臨的挑戰(zhàn):

1089bc3c-e733-11ec-ba43-dac502259ad0.png

圖3.鋰金屬沉積脫出過程中的失效耦合關(guān)系

(1)金屬鋰的高還原性。金屬鋰與固態(tài)電解質(zhì)的反應(yīng)會消耗活性鋰,如果反應(yīng)產(chǎn)物不能阻隔還原反應(yīng)的進一步發(fā)生,則活性物質(zhì)會不斷減少,最終導(dǎo)致電池容量不可逆衰減;

(2)金屬鋰的異相形核生長。負極側(cè)金屬鋰在集流體上異相形核生長,一旦形核位點不均勻,將會影響后續(xù)的沉積行為,引起枝晶生長,最終導(dǎo)致電池短路失效;

(3)金屬鋰沉積、脫出時伴隨巨大體積和內(nèi)應(yīng)力變化。無鋰負極由于沒有預(yù)存的金屬鋰,在沉積和脫出的過程中負極的體積變化是無限的,產(chǎn)生的巨大內(nèi)應(yīng)力變化不僅會影響界面接觸,嚴(yán)重的還會破壞電解質(zhì)的穩(wěn)定結(jié)構(gòu);

(4)鋰離子傳輸分布的不均勻性。固態(tài)電解質(zhì)制備時引入的缺陷、雜質(zhì)等耦合上述問題,將導(dǎo)致電場集中,引起鋰離子的不均勻傳輸,造成循環(huán)過程中共形界面的破壞。而由于固態(tài)電解質(zhì)的不可流動性,一旦電荷集中的現(xiàn)象發(fā)生,將難以通過后續(xù)的循環(huán)進行修復(fù)。

為了提高固態(tài)無鋰負極電池的性能,迫切需要對電池結(jié)構(gòu)進行良好構(gòu)筑,并通過先進的表征手段深入了解負極金屬鋰的沉積和脫出行為以及它們對電池循環(huán)性能的影響。

2. 目前國內(nèi)外的研究進展

為提高金屬鋰沉積和脫出的效率,必須綜合考慮上述存在的挑戰(zhàn),以促進有利的金屬鋰沉積形態(tài),確保形成良好的共形界面,保證鋰離子的順利傳導(dǎo)。目前提高循環(huán)性能的策略主要集中在:(1)電解質(zhì)設(shè)計,(2)界面修飾,以及(3)集流體改性。

(1)電解質(zhì)設(shè)計

很多固態(tài)電解質(zhì)在熱力學(xué)上對金屬鋰是不穩(wěn)定的。因此,設(shè)計一種具有高離子導(dǎo)率的電解質(zhì)并在界面上形成對金屬鋰穩(wěn)定的鈍化層一直是研究人員的目標(biāo)。

硫化物電解質(zhì)具有極高離子電導(dǎo)率,被認(rèn)為是最有希望在電動汽車中獲得應(yīng)用的固態(tài)電解質(zhì),但其對金屬鋰不穩(wěn)定性往往限制性能的發(fā)揮。為此,研究人員開發(fā)了一種無Ge的硫化物L(fēng)GPS型超離子導(dǎo)體,在第一次循環(huán)中表現(xiàn)出高達90%的庫倫效率,遠遠高于原LGPS所表現(xiàn)出的61%,并且在隨后的循環(huán)中庫倫效率穩(wěn)定在95%以上。此外,由于氧化物電解質(zhì)具有更高的化學(xué)/電化學(xué)穩(wěn)定性,且不易與原位沉積的鋰發(fā)生反應(yīng),因此也有希望制備固態(tài)無鋰負極電池。例如,具有較高穩(wěn)定性的Li7La3Zr2O12(LLZO)可以與NCA正極匹配,原位沉積的金屬鋰可以被穩(wěn)定地沉積和脫出,具有較高的庫倫效率。

(2)界面修飾

一個設(shè)計良好的界面保護層不僅可以降低局部電流密度,誘導(dǎo)均勻的鋰沉積,還可以改善鋰沉積層與基材的粘附性,形成具有良好機械性能和均勻通量的固態(tài)電解質(zhì)界面層,有效抑制沉積的鋰和電解質(zhì)之間的副反應(yīng)。例如,通過化學(xué)氣相沉積法在銅上生長的超薄多層石墨烯,實現(xiàn)了界面層的高機械穩(wěn)定性。這種輕質(zhì)的涂層有許多優(yōu)點,如改善鋰在基材上的附著力,改善電極界面的潤濕性,以及在循環(huán)過程中促進鋰離子流動。此外,石墨烯層具有較高的楊氏模量,可抑制鋰枝晶的生長。最近,研究人員設(shè)計了銀–碳納米復(fù)合層,以促進鋰離子均勻流動,實現(xiàn)金屬鋰的均勻沉積。銀納米顆粒降低了鋰的形核以及表面擴散能壘,而碳黑主要起到了阻隔的作用。Ah級軟包電池表現(xiàn)出高能量密度(》900 Wh L?1)和出色的循環(huán)壽命(》1,000次)。然而,該銀–碳復(fù)合材料的確切工作原理仍不十分清楚,需要進一步研究這種混合離子電子導(dǎo)體界面層中的離子和電子輸運行為。

(3)集流體改性

改善無鋰負極電池循環(huán)性能的另一個策略是通過改性集流體基材使金屬鋰沉積均勻。合理選擇集流體的材料和通過預(yù)處理改變集流體的微觀結(jié)構(gòu)是提高無鋰負極電池性能的有效策略。金屬鋰的形核過電位是研究鋰異相形核生長的重要參數(shù),高度依賴于沉積基材的表面特性。較低的形核過電位和表面擴散能壘有利于沉積的鋰在集流體的表面進行二維平整生長。

【展望】

作為鋰金屬電池的終極形態(tài)之一,固態(tài)無鋰負極無論在能量密度上還是在大規(guī)模制造上都具有極大的優(yōu)越性。考慮到這一新興領(lǐng)域仍處于起步階段,在以下幾個方面還需要進一步的探索:(1)復(fù)雜的固態(tài)電池界面的演化過程仍是黑箱,通過多尺度理論模擬結(jié)合先進的固固界面表征技術(shù)深刻理解離子跨越多相界面的輸運機制,進而開展先進材料設(shè)計和制備。(2)對電池安全性的充分理解是大規(guī)模應(yīng)用推廣的保障。未來不僅從材料設(shè)計方面提升電池單體安全性,結(jié)合大數(shù)據(jù)驅(qū)動方法構(gòu)建智能化電池檢測、失效預(yù)警、壽命預(yù)測和先進電池管理系統(tǒng)也將提高電池使用效率和整體器件可靠性。(3)市場需求的拓展和電池供應(yīng)、回收等全產(chǎn)業(yè)鏈條的構(gòu)筑是實現(xiàn)商業(yè)應(yīng)用的重要條件。固態(tài)無鋰負極電池存在更多機遇與挑戰(zhàn),需政策引導(dǎo)結(jié)合市場驅(qū)動。固態(tài)無鋰負極電池是先進儲能技術(shù)發(fā)展的重要機遇,本文在此拋磚引玉,希望能促進該領(lǐng)域廣泛而深入合作,以解決下一代高比能、高安全性電池面臨的性能挑戰(zhàn)。

W. Z. Huang, C. Z. Zhao, P. Wu, H. Yuan, W. E. Feng, Z. Y. Liu, Y. Lu, S. Sun, Z. H. Fu, J. K. Hu, S. J. Yang, J. Q. Huang, Q. Zhang, Adv. Energy Mater. 2022, 2201044.

DOI:10.1002/aenm.202201044

作者簡介:

黃文澤,清華大學(xué)助理研究員,2014年獲得清華大學(xué)材料學(xué)院學(xué)士學(xué)位,2019年獲得東京工業(yè)大學(xué)物質(zhì)理工學(xué)院博士學(xué)位,清華大學(xué)水木學(xué)者。主要研究重點為固態(tài)電池,包括固態(tài)電解質(zhì)和固態(tài)金屬鋰電池

趙辰孜,清華大學(xué)助理研究員,2015年獲得清華大學(xué)材料學(xué)院學(xué)士學(xué)位,2020年獲得清華大學(xué)化學(xué)工程系博士學(xué)位,清華大學(xué)水木學(xué)者。主要研究領(lǐng)域涉及儲能材料界面化學(xué),包括復(fù)合金屬鋰負極和固態(tài)電解質(zhì)。

張強教授,清華大學(xué)長聘教授,博士生導(dǎo)師,獲得國家自然科學(xué)基金杰出青年基金、教育部青年科學(xué)獎、北京青年五四獎?wù)?。長期從事能源化學(xué)與能源材料的研究。研究重點是鋰硫電池、鋰金屬電池、電催化的原理和關(guān)鍵能源材料。擔(dān)任國際期刊Angew. Chem.首屆顧問編輯、J Energy Chem, Energy Storage Mater副主編,Matter,Adv Funct Mater, J Mater Chem A, Chem Commun, 化工學(xué)報等期刊編委。

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(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
  • 負極
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    68

    瀏覽量

    10044
  • 電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    85

    文章

    11519

    瀏覽量

    143376

原文標(biāo)題:張強教授AEM綜述:固態(tài)無負極鋰電

文章出處:【微信號:Recycle-Li-Battery,微信公眾號:鋰電聯(lián)盟會長】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

    擴散控制型-鋁合金負極:破解全固態(tài)電池性能瓶頸

    固態(tài)電池因其固有安全性和高能量密度,被視為電動汽車及其他儲能應(yīng)用的關(guān)鍵。然而,開發(fā)高容量全固態(tài)電池負極對于實現(xiàn)更高的能量密度和比能量至關(guān)重
    的頭像 發(fā)表于 02-05 18:04 ?145次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰</b>擴散控制型<b class='flag-5'>鋰</b>-鋁合金<b class='flag-5'>負極</b>:破解全<b class='flag-5'>固態(tài)</b><b class='flag-5'>電池</b>性能瓶頸

    納米級Ag+摻雜:破解固態(tài)電池枝晶侵入難題

    固態(tài)電池中的枝晶侵入限制了快充能力并導(dǎo)致短路,然而其潛在的調(diào)控機制尚不完全明晰。在以脆性固體電解質(zhì)為核心的固態(tài)電池中,機械缺陷(包括表面納
    的頭像 發(fā)表于 01-29 18:04 ?124次閱讀
    納米級Ag+摻雜:破解<b class='flag-5'>固態(tài)</b><b class='flag-5'>電池</b><b class='flag-5'>鋰</b>枝晶侵入難題

    固態(tài)電池新篇章:表面鹵化工程助力硅基材料性能革命

    作為下一代高能量密度技術(shù)的代表,全固態(tài)電池(SSBs)備受矚目。其中,硅(Si)負極憑借其接近金屬的超高理論比容量(3579mAhg?1)和適中的工作電位(約0.1-0.5Vvs.L
    的頭像 發(fā)表于 01-06 18:03 ?370次閱讀
    全<b class='flag-5'>固態(tài)</b><b class='flag-5'>電池</b>新篇章:表面鹵化工程助力硅基材料性能革命

    通過定制化充電協(xié)議提升初始負極金屬軟包電池性能:機理與應(yīng)用

    /g)和最低的電化學(xué)電位(-3.04Vvs.SHE)而備受關(guān)注。其中,初始負極金屬電池(IAF-LMBs)完全去除了負極集流體上的過量
    的頭像 發(fā)表于 12-25 18:04 ?268次閱讀
    通過定制化充電協(xié)議提升初始<b class='flag-5'>無</b><b class='flag-5'>負極</b><b class='flag-5'>鋰</b>金屬軟包<b class='flag-5'>電池</b>性能:機理與應(yīng)用

    專業(yè)解讀:多孔碲技術(shù)如何提升石榴石固態(tài)金屬電池性能

    采用固體氧化物電解質(zhì)的金屬電池因其克服傳統(tǒng)鋰離子電池(LIBs)安全性和能量密度限制的潛力而備受關(guān)注。其中,在正極使用離子液體、負極使用固體氧化物電解質(zhì)的準(zhǔn)全
    的頭像 發(fā)表于 12-16 18:04 ?326次閱讀
    專業(yè)解讀:多孔碲技術(shù)如何提升石榴石<b class='flag-5'>固態(tài)</b><b class='flag-5'>鋰</b>金屬<b class='flag-5'>電池</b>性能

    適用于LTO電池及全固態(tài)電池的充放電參考設(shè)計

    隨著對安全、緊湊且長壽命充電電池需求的增長,LTO(鈦酸鹽)電池和全固態(tài)電池正被廣泛應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)、汽車及工業(yè)領(lǐng)域。為了充分發(fā)揮這類
    的頭像 發(fā)表于 12-08 09:38 ?665次閱讀
    適用于LTO<b class='flag-5'>電池</b>及全<b class='flag-5'>固態(tài)</b><b class='flag-5'>電池</b>的充放電參考設(shè)計

    億緯能與華寶新能簽署固態(tài)電池技術(shù)合作

    11月18日,便攜光儲全球領(lǐng)導(dǎo)者華寶新能與鋰電池龍頭企業(yè)億緯能在深圳華寶新能總部舉行戰(zhàn)略簽約儀式,雙方正式達成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。本次深化合作將聚焦光充戶外電源、陽臺光儲、小型家庭綠電系統(tǒng)等核心品類及應(yīng)用場景,率先開展固態(tài)
    的頭像 發(fā)表于 11-21 16:35 ?801次閱讀

    金屬電池穩(wěn)定性能:解決固態(tài)電池界面失效的新策略

    固態(tài)電池因其高能量密度和增強的安全性而備受關(guān)注。然而,固體電解質(zhì)層與電極之間形成的空隙,已成為制約其長期穩(wěn)定運行的關(guān)鍵障礙。如今,研究人員通過將一種電化學(xué)惰性且機械柔軟的金相相整合到金屬陽極中
    的頭像 發(fā)表于 10-23 18:02 ?1575次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰</b>金屬<b class='flag-5'>電池</b>穩(wěn)定性能:解決<b class='flag-5'>固態(tài)</b><b class='flag-5'>電池</b>界面失效的新策略

    重要突破!中科院團隊實現(xiàn)全固態(tài)金屬電池長循環(huán)壽命

    固態(tài)金屬電池因其潛在的高能量密度和本征安全性,被視為下一代儲能技術(shù)的重要發(fā)展方向。然而,金屬負極
    的頭像 發(fā)表于 10-09 18:05 ?1044次閱讀
    重要突破!中科院團隊實現(xiàn)全<b class='flag-5'>固態(tài)</b><b class='flag-5'>鋰</b>金屬<b class='flag-5'>電池</b>長循環(huán)壽命

    攻克負極金屬電池難題的新鑰匙

    “終極選擇”的負極金屬電池。這種電池在制造時直接使用銅箔作為負極基底,完全摒棄了傳統(tǒng)的石墨等
    的頭像 發(fā)表于 09-11 18:04 ?853次閱讀
    攻克<b class='flag-5'>無</b><b class='flag-5'>負極</b><b class='flag-5'>鋰</b>金屬<b class='flag-5'>電池</b>難題的新鑰匙

    億緯固態(tài)電池成都量產(chǎn)基地揭牌,“龍泉二號”全固態(tài)電池成功下線 全固態(tài)電池商業(yè)化邁出關(guān)鍵一步

    2025年9月2日,億緯固態(tài)電池研究院成都量產(chǎn)基地正式揭牌,“龍泉二號”全固態(tài)電池成功下線。億緯
    的頭像 發(fā)表于 09-03 14:42 ?1.2w次閱讀

    固態(tài)電池測試套件

    反饋,壓力調(diào)節(jié)精確可靠智能高效: 電動機構(gòu)一鍵操作,快速響應(yīng),提升測試效率廣泛兼容: 適配多種固態(tài)電池夾具,滿足不同研發(fā)需求穩(wěn)定可靠: 工業(yè)級結(jié)構(gòu)設(shè)計,確保長時間連續(xù)運行衰減工藝優(yōu)化: 可調(diào)壓力助力
    發(fā)表于 07-25 17:15

    固態(tài)電池火爆!中國推出團體標(biāo)準(zhǔn),寶馬全固態(tài)電池汽車測試上路

    必須完全通過固體電解質(zhì)實現(xiàn),與混合固液電解質(zhì)電池形成嚴(yán)格的技術(shù)分界。這一團標(biāo)的核心研究點為基于失重率的液態(tài)物質(zhì)含量試驗方法,即通過真空加熱測試失重率,當(dāng)樣品目視液體且失重率低于1%時,判定為全固態(tài)
    發(fā)表于 05-25 01:53 ?2078次閱讀

    橋PFC變換器綜述

    拓撲的發(fā)展歷程進行了全面綜述,并將橋 PFC 變換器拓撲合成方案分為三大類,分別進行了詳細介紹。最后,給出了無橋變換器拓撲的發(fā)展方向。 關(guān)鍵詞:橋 PFC 變換器;雙極性增益;Boost 變換器
    發(fā)表于 03-13 13:50

    固態(tài)微型電池助力可穿戴設(shè)備電源方案突破

    固態(tài)微型電池 蘋果公司近期宣布將在其可穿戴設(shè)備中植入可能影響數(shù)十億人的健康功能。Apple Watch現(xiàn)在可提供睡眠呼吸暫停通知功能,而AirPods Pro 2則通過臨床級非處方助聽器提供全球
    發(fā)表于 03-12 09:06 ?961次閱讀
    <b class='flag-5'>固態(tài)</b><b class='flag-5'>鋰</b>微型<b class='flag-5'>電池</b>助力可穿戴設(shè)備電源方案突破