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(píng)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(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

揭示粘結(jié)劑對(duì)LNMO正極性能衰退的影響機(jī)理

工程師鄧生 ? 來(lái)源:能源學(xué)人 ? 作者:Energist ? 2022-09-28 09:28 ? 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】

LiNi0.5Mn1.5O4 (LNMO)是一種非常有前景的鋰離子電池正極材料,具有能量密度高、不含昂貴的鈷元素等特點(diǎn)。但由于Ni、Mn等元素容易溶解于電解液中,電池循環(huán)穩(wěn)定性不佳,亟需深入了解LNMO正極的電化學(xué)特征并對(duì)其進(jìn)行改性以抑制過渡金屬離子的溶出問題。

通過在LNMO表面構(gòu)建鈍化層減少電解液與電極材料的接觸,是解決上述問題的良好方法之一,而一些聚合物粘結(jié)劑除了具有粘合電極組分的功能之外,還能夠形成穩(wěn)定的鈍化層,有望解決LNMO的問題。其中,腈類聚合物含有強(qiáng)極性的吸電子-CN基團(tuán),使其具有良好的粘結(jié)能力、高電壓穩(wěn)定性及離子導(dǎo)電率,是潛在的鋰離子電池正極粘結(jié)劑之一。

瑞典烏普薩拉大學(xué)Daniel Brandell教授等人利用聚丙烯腈作為粘結(jié)劑,應(yīng)用于LNMO正極上,深入研究了PAN與電極材料的相互作用以及PAN用量對(duì)電池性能的影響,揭示了粘結(jié)劑對(duì)LNMO正極性能衰退的影響機(jī)理。

【內(nèi)容詳情】

1. 表面化學(xué)性質(zhì)

圖1展示了含不同粘結(jié)劑的LNMO正極的EDX Mapping圖像,相比于PVDF-HFP,高極性的PAN粘結(jié)劑更能均勻的覆蓋LNMO顆粒,形成鈍化層,減少其與電解液的接觸,有望緩解LNMO中金屬離子溶出問題。

1f8260e6-3c5f-11ed-9e49-dac502259ad0.png

表 1. 原始電極的EDX Mapping圖: a)和c) 使用2.5PAN,以及b)和d) 使用2.5PVdF-HFP粘結(jié)劑。

2. 電化學(xué)性質(zhì)

具有不同粘結(jié)劑含量的LNMO正極的循環(huán)測(cè)試結(jié)果如圖2a所示,含2.5 wt% PAN (2.5PAN)的LNMO正極表現(xiàn)出最佳的循環(huán)穩(wěn)定性,循環(huán)95圈后放電容量為135 mAh/g,而具有最高PAN含量的電極則衰減最快,降低至64 mAh/g,圖2b中的庫(kù)倫效率也說(shuō)明了這一問題。

PVDF-HFP粘結(jié)劑的循環(huán)性能如圖2c所示,相比之下,無(wú)論含量如何,含PVDF-HFP粘結(jié)劑的LNMO正極都表現(xiàn)出更為優(yōu)異的循環(huán)穩(wěn)定性。LNMO電池性能隨PAN粘結(jié)劑含量增加而降低,這說(shuō)明了PAN會(huì)引發(fā)一些副反應(yīng),導(dǎo)致LNMO正極的性能衰退。

1fcd86ac-3c5f-11ed-9e49-dac502259ad0.png


圖 2. a) 和b) 含不同濃度PAN的LNMO電極的循環(huán)性能及庫(kù)侖效率圖,c) 和d) 含不同濃度PVDF-HFP的LNMO電極的循環(huán)性能及庫(kù)侖效率圖。

3. 間歇電流中斷法及電化學(xué)阻抗圖譜

為了理解PAN基LNMO正極的瞬時(shí)阻抗變化,對(duì)其進(jìn)行了間歇電流中斷測(cè)試(ICI),結(jié)果如圖3所示,在前十圈循環(huán)中,PAN與PVDF-HFP基電極的阻抗差異不大,但循環(huán)次數(shù)達(dá)到100次后,PAN基電極表現(xiàn)出更大的阻抗,這說(shuō)明該電極長(zhǎng)循環(huán)過程中容量的下降與阻抗的增長(zhǎng)有關(guān)。這一問題的原因之一是電解液分解產(chǎn)物堆積,使得電極內(nèi)部導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò)被破壞。

除了ICI測(cè)試之外,還對(duì)電池進(jìn)行了電化學(xué)阻抗圖譜分析,如圖4所示,隨著循環(huán)圈數(shù)的增加,界面阻抗不斷增加,這說(shuō)明電極極化的增加與電極表面的變化有關(guān),而不是源于電解液自身的降解。

1ff0a5ba-3c5f-11ed-9e49-dac502259ad0.png


圖 3. 10PAN及10PVDF-HFP基LNMO半電池的ICI測(cè)試結(jié)果。

2001d6dc-3c5f-11ed-9e49-dac502259ad0.png


圖 4. 20PAN-LNMO電池的電化學(xué)阻抗圖譜。

4. 綜合充放電電壓曲線

為了確認(rèn)PAN的分解或降解機(jī)理,對(duì)其進(jìn)行了綜合充放電曲線分析(SCPV),即將其充放電曲線分成兩個(gè)區(qū)域,分別是低電壓區(qū)(V < 4.3 V)及高電壓區(qū)(V > 4.3 V),如圖5a所示。為了準(zhǔn)確獲得副反應(yīng)的電荷量,使用了玻碳電極代替LNMO電極,并在電極中加入了一定量的PAN或PVDF-HFP粘結(jié)劑,并進(jìn)行充放電測(cè)試,其測(cè)試結(jié)果如圖5b,c所示,相比于PVDF-HFP,在PAN電極中產(chǎn)生了更高的電荷量,這說(shuō)明PAN在循環(huán)過程中的氧化分解更為嚴(yán)重。

201cd216-3c5f-11ed-9e49-dac502259ad0.png

圖 5. a) LNMO的電壓分布曲線,b) 20PAN與c) 20PVDF-HFP電極中通過的電荷量。

5. 在線電化學(xué)質(zhì)譜

為了確認(rèn)PAN的分解路徑及氣態(tài)分解產(chǎn)物,對(duì)其進(jìn)行了在線電化學(xué)質(zhì)譜(OEMS)分析,為了避免金屬鋰/電解液反應(yīng)的干擾,選擇磷酸鐵鋰電極作為該測(cè)試的對(duì)電極,其測(cè)試結(jié)果如圖6所示,CO2及POF3氣體都表現(xiàn)出與電壓的相關(guān)性。另外,在循環(huán)2圈后,PAN基PVDF-HFP電極產(chǎn)生的CO2的量分別為380 nmol 和 401 nmol,幾乎可以認(rèn)為是相等的,POF3氣體的趨勢(shì)也一樣,這說(shuō)明這兩種與電壓相關(guān)的氣體的產(chǎn)生,與粘結(jié)劑的選擇無(wú)關(guān)。

另外,在測(cè)試過程中,H2是持續(xù)產(chǎn)生且與電壓沒有明顯相關(guān)性的,在測(cè)試剛開始就已經(jīng)開始產(chǎn)生了,這說(shuō)明H2是通過自催化的化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生的,而PAN電極中產(chǎn)生了更大量的H2,這說(shuō)明PAN的存在促進(jìn)了H2的自催化,從而導(dǎo)致了電極的性能惡化。

20281a40-3c5f-11ed-9e49-dac502259ad0.png


圖 6. 使用含(a) 20PAN和(b) 20PVdF-HFP粘結(jié)劑的LNMO電池的氣體析出速率及相應(yīng)充放電曲線。

6. XPS圖譜

利用XPS檢測(cè)了循環(huán)100周后的電極的表面分解產(chǎn)物成分,如圖7所示,相比于原始電極,在循環(huán)后電極的N 1s譜中可以看到兩種不同的含N組分,包括C=N及C≡N,說(shuō)明PAN經(jīng)歷了一定的降解,其分解路徑如圖8所示,生成了環(huán)狀分子產(chǎn)物,而后可能會(huì)進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為其他的產(chǎn)物,結(jié)合OEMS結(jié)果可知,這些產(chǎn)物的存在形式不是氣態(tài),因此會(huì)殘留在電極表面。

203507d2-3c5f-11ed-9e49-dac502259ad0.png


圖 7. LNMO電極的XPS圖譜:原始20PAN a) C 1s, b) N 1s,循環(huán)20PAN電極C) C 1s和d) N 1s。

204b3cfa-3c5f-11ed-9e49-dac502259ad0.png

圖 8. PAN的分解示意圖。

7. 溶解測(cè)試

為了測(cè)試PAN粘結(jié)劑在不同電解液溶劑中的溶解情況,把PAN浸泡于溶劑中。如圖9所示,PAN能夠完全溶解于EC中,但無(wú)法溶解于DEC中,在LP40電解液中PAN則會(huì)發(fā)生溶脹,對(duì)電池性能會(huì)產(chǎn)生一定的影響,如粘結(jié)能力降低,使得電極材料從中脫落。

【結(jié)論】

腈類化合物通常被認(rèn)為具有較高的氧化穩(wěn)定性,其穩(wěn)定性通常被認(rèn)為可超過LNMO正極的工作電位。在本文中,作者將PAN作為L(zhǎng)NMO的粘結(jié)劑,并發(fā)現(xiàn)隨著粘結(jié)劑濃度的升高,相應(yīng)的電池表現(xiàn)出更迅速的容量衰減,這與最初的假設(shè)相反。

電化學(xué)分析和ICI測(cè)試表明,由于PAN的降解和寄生反應(yīng),電極內(nèi)阻不斷增加,XPS結(jié)果也驗(yàn)證了這一點(diǎn)。因此,應(yīng)該謹(jǐn)慎地在高壓電池中使用聚腈類物質(zhì)。另一方面,其他電化學(xué)穩(wěn)定性較低的粘結(jié)劑,如CMC、海藻酸鈉等,也與LNMO正極相容性良好,這說(shuō)明粘結(jié)劑的電化學(xué)穩(wěn)定性并不一定是能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定正極的關(guān)鍵。



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(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。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(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 鋰離子電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    85

    文章

    3543

    瀏覽量

    80791
  • 電解液
    +關(guān)注

    關(guān)注

    10

    文章

    879

    瀏覽量

    23812
  • PAN
    PAN
    +關(guān)注

    關(guān)注

    1

    文章

    20

    瀏覽量

    14541

原文標(biāo)題:?聚丙烯腈粘合劑對(duì)LiNi0.5Mn1.5O4 性能衰減的影響研究

文章出處:【微信號(hào):清新電源,微信公眾號(hào):清新電源】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)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(píng)論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    標(biāo)準(zhǔn)與柔性鋰離子電池電極的急性形變特性研究

    或折疊下仍能保持電化學(xué)性能。傳統(tǒng)的漿料涂布電極,由活性物質(zhì)、導(dǎo)電粘結(jié)劑涂覆在金屬集流體上制成,在卷繞成圓柱形電池的“果凍卷”結(jié)構(gòu)時(shí),中心位置會(huì)承受極高的應(yīng)力集
    的頭像 發(fā)表于 01-15 18:05 ?186次閱讀
    標(biāo)準(zhǔn)與柔性鋰離子電池電極的急性形變特性研究

    深度解析:鋰電電極漿料混合工藝與性能的內(nèi)在聯(lián)系

    在鋰離子電池的制造過程中,電極漿料的制備是一個(gè)至關(guān)重要的環(huán)節(jié),因?yàn)闈{料的初始狀態(tài)直接決定了電池的最終性能。電極漿料通常由活性電極材料粉末、導(dǎo)電粉末、聚合物粘結(jié)劑和稀釋溶劑組成。對(duì)于正極
    的頭像 發(fā)表于 12-23 18:05 ?516次閱讀
    深度解析:鋰電電極漿料混合工藝與<b class='flag-5'>性能</b>的內(nèi)在聯(lián)系

    直驅(qū)電機(jī)在電池涂布機(jī)的應(yīng)用

    ?涂布設(shè)備是鋰電生產(chǎn)前段工序的核心裝備,用于將電極漿料(正極/負(fù)極材料、導(dǎo)電粘結(jié)劑等混合物)高精度、均勻地涂在金屬箔(銅箔或鋁箔)基材上,形成電池極片,涂布均勻性直接決定電池的能量密度,安全性
    的頭像 發(fā)表于 12-16 11:52 ?235次閱讀
    直驅(qū)電機(jī)在電池涂布機(jī)的應(yīng)用

    鋰電池中黏結(jié)的作用和分類:全面解析鋰電池粘結(jié)劑技術(shù)

    僅占電池重量不足5%的粘結(jié)劑(Binders),卻是維持電極結(jié)構(gòu)完整性、保障電池循環(huán)壽命的關(guān)鍵“隱形功臣”。本文深度剖析了粘結(jié)劑在多體系電池中的演變與設(shè)計(jì)策略。從
    的頭像 發(fā)表于 12-04 18:02 ?1312次閱讀
    鋰電池中黏結(jié)<b class='flag-5'>劑</b>的作用和分類:全面解析鋰電池<b class='flag-5'>粘結(jié)劑</b>技術(shù)

    鋰電池黏結(jié)機(jī)理:新型粘結(jié)劑實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)電極完整性

    極至關(guān)重要,但這會(huì)加劇機(jī)械和界面應(yīng)力,影響循環(huán)穩(wěn)定性。本文介紹一種既能牢牢粘接活性物質(zhì),又能彈性緩沖機(jī)械應(yīng)力,還可促進(jìn)鋰離子傳輸?shù)男滦途酆衔锼⒕W(wǎng)絡(luò)粘結(jié)劑為高能量密度
    的頭像 發(fā)表于 11-11 18:03 ?2613次閱讀
    鋰電池黏結(jié)<b class='flag-5'>劑</b><b class='flag-5'>機(jī)理</b>:新型<b class='flag-5'>粘結(jié)劑</b>實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)電極完整性

    電解電容極性的識(shí)別方法及注意事項(xiàng)

    電解電容器是一種具有極性的電子元件,正確識(shí)別其極性對(duì)電路安全與性能至關(guān)重要。若極性接反,可能導(dǎo)致電容漏液、發(fā)熱、爆炸甚至損壞整個(gè)電路。以下是電解電容
    的頭像 發(fā)表于 11-11 15:37 ?2493次閱讀
    電解電容<b class='flag-5'>極性</b>的識(shí)別方法及注意事項(xiàng)

    善思創(chuàng)興薄膜力學(xué)斷層掃描測(cè)試儀:聚焦鋰電池材料檢測(cè),解決行業(yè)核心測(cè)試痛點(diǎn)

    充放電循環(huán)穩(wěn)定性。但傳統(tǒng) PEEL 剝離測(cè)試僅能獲取極片整體剝離強(qiáng)度,無(wú)法區(qū)分涂層不同深度的性能差異,更無(wú)法量化粘結(jié)劑在涂層內(nèi)的分布規(guī)律。Bruker 公司針對(duì)鋰電池極片的研究表明,當(dāng)極片涂層厚度在
    發(fā)表于 08-30 14:16

    降本減碳雙壓之下,清研電子TYB-005干法粘結(jié)劑如何改寫電池未來(lái)

    全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)年增速達(dá)35%,電池制造創(chuàng)新成為行業(yè)焦點(diǎn),近幾年干法電極技術(shù)發(fā)展較快。粘結(jié)劑作為干法電極制造的關(guān)鍵材料,直接影響電池的能量密度、循環(huán)壽命和生產(chǎn)成本。傳統(tǒng)濕法工藝雖占主導(dǎo),但依賴
    的頭像 發(fā)表于 08-25 16:17 ?765次閱讀
    降本減碳雙壓之下,清研電子TYB-005干法<b class='flag-5'>粘結(jié)劑</b>如何改寫電池未來(lái)

    干法 vs 濕法工藝:全固態(tài)鋰電池復(fù)合正極粘結(jié)劑分布與電荷傳輸機(jī)制

    研究背景全固態(tài)鋰電池因其高能量密度和安全性成為電動(dòng)汽車電池的有力候選者。然而,聚合物粘結(jié)劑作為離子絕緣體,可能對(duì)復(fù)合正極中的電荷傳輸產(chǎn)生不利影響,從而影響電池的倍率性能。本研究旨在探討干法和濕法兩種
    的頭像 發(fā)表于 08-11 14:54 ?1681次閱讀
    干法 vs 濕法工藝:全固態(tài)鋰電池復(fù)合<b class='flag-5'>正極</b>中<b class='flag-5'>粘結(jié)劑</b>分布與電荷傳輸機(jī)制

    eVTOL低空飛行器電機(jī)為什么要用自粘結(jié)鐵芯方案?

    具有不可替代性: 減少機(jī)械固定件的結(jié)構(gòu)減重 傳統(tǒng)鐵芯依賴鉚釘、焊接或扣片固定疊片,這些機(jī)械結(jié)構(gòu)會(huì)增加鐵芯重量,且會(huì)占用內(nèi)部空間(導(dǎo)致疊片有效面積減少)。自粘結(jié)鐵芯通過高分子粘結(jié)劑實(shí)現(xiàn)疊片一體化,完全
    發(fā)表于 08-06 11:25

    鋰離子電池正極材料之一:三元高鎳化的研究現(xiàn)狀

    在新能源汽車蓬勃發(fā)展的當(dāng)下,鋰電池作為其核心動(dòng)力源,其性能的優(yōu)劣直接關(guān)系到車輛的續(xù)航里程、使用壽命等關(guān)鍵指標(biāo)。而鋰電池正極材料,更是決定電池性能的關(guān)鍵因素之一。因此研究正極材料的結(jié)構(gòu)退
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:52 ?2077次閱讀
    鋰離子電池<b class='flag-5'>正極</b>材料之一:三元高鎳化的研究現(xiàn)狀

    鋰離子電池極片輥壓工藝原理與厚度控制

    在鋰離子電池的生產(chǎn)過程中,輥壓工藝是確保極片性能和電池質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。通過將電池正負(fù)極材料與活性物質(zhì)、導(dǎo)電粘結(jié)劑等混合物進(jìn)行輥壓,使其形成致密的結(jié)構(gòu),從而實(shí)現(xiàn)降低涂層厚度、增加壓實(shí)密度、提高涂膜
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:50 ?2799次閱讀
    鋰離子電池極片輥壓工藝原理與厚度控制

    光學(xué)輪廓儀揭示:表面特性對(duì) CFRP / 鋁合金粘接性能影響的研究

    在材料科學(xué)領(lǐng)域,表面特性對(duì)碳纖維增強(qiáng)復(fù)合材料(CFRP)與鋁合金粘接性能影響關(guān)鍵,二者粘接結(jié)構(gòu)廣泛應(yīng)用于汽車輕量化、航空航天等領(lǐng)域。精準(zhǔn)表征表面粗糙度與微觀形貌是探究粘接機(jī)理的核心,光學(xué)輪廓儀以
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:45 ?956次閱讀
    光學(xué)輪廓儀<b class='flag-5'>揭示</b>:表面特性對(duì) CFRP / 鋁合金粘接<b class='flag-5'>性能</b>影響的研究

    粘結(jié)電機(jī)鐵芯跟傳統(tǒng)鉚接焊接電機(jī)鐵芯對(duì)比,有何優(yōu)勢(shì)?

    粘結(jié)鐵芯技術(shù)介紹:自粘結(jié)鐵芯是一種新型電機(jī)鐵芯技術(shù),通過在硅鋼片表面涂覆特殊膠粘劑,該膠粘層一方面具有普通硅鋼的表面絕緣作用,另一方面,在堆疊固化形成牢固的整體鐵芯后,替代了傳統(tǒng)的點(diǎn)膠、鉚接、焊接
    發(fā)表于 07-10 16:02

    PCB絲印極性標(biāo)記的實(shí)用設(shè)計(jì)技巧

    標(biāo)記方式也讓使用者 難以確定長(zhǎng)線一側(cè)焊盤是正極還是負(fù)極 。此外,在實(shí)際繪制過程中,兩側(cè)絲印線可能僅存在細(xì)微長(zhǎng)度差異,這無(wú)疑進(jìn)一步加大了使用者判斷極性的難度,削弱了絲印標(biāo)記應(yīng)有的功能。 3、缺少絲印
    發(fā)表于 07-09 11:43