合作客戶/
拜耳公司 |
同濟大學 |
聯合大學 |
美國保潔 |
美國強生 |
瑞士羅氏 |
相關新聞Info
-
> 探索界面張力梯度驅動對流轉捩規律
> 純聚苯胺LB膜和聚苯胺與乙酸混合的LB膜制備、NO?氣體敏感特性研究(下)
> 乳化劑、皂液pH值、締合型增稠劑T對乳化瀝青油水界面張力和貯存穩定性的影響
> 防治劍麻介殼蟲病,推薦劑量下藥劑的表面張力值多少最佳
> 十二烷基硫酸鈉、水楊酸丁酯流動驅動自推進界面張力和表面流速測量
> 不同質量分數的EMI溶液的表面張力測定【實驗上】
> 超微量天平應用案例:鉛試金富集稱量法測定含銅物料中金和銀含量
> 臨界表面張力、噴霧距離等對成熟期煙草農藥霧滴附著關鍵指標的影響——結果與討論、結論
> ?納米乳液NR-A脫附除油機理及效果
> SF作為天然表面活性劑制造納米器件,大大改善疏水表面的水潤濕性
推薦新聞Info
-
> 新型多羥基苯磺酸鹽驅油劑的界面張力優化及油田應用潛力分析(三)
> 新型多羥基苯磺酸鹽驅油劑的界面張力優化及油田應用潛力分析(二)
> 新型多羥基苯磺酸鹽驅油劑的界面張力優化及油田應用潛力分析(一)
> 基于最大氣泡壓力方法測量液態鋰錫合金表面張力
> 烷基糖苷表面活性劑界面張力與潤濕性相關性研究(二)
> 烷基糖苷表面活性劑界面張力與潤濕性相關性研究(一)
> 嵌段比例對溫敏聚合物表面張力的影響及臨界膠束濃度分析(五)
> 嵌段比例對溫敏聚合物表面張力的影響及臨界膠束濃度分析(四)
> 利用表面張力優化浮選工藝:調整劑AY在石英-膠磷礦分離中的活性調控(二)
> 利用表面張力優化浮選工藝:調整劑AY在石英-膠磷礦分離中的活性調控(一)
一種新表面張力改性方法讓全固態電池性能更優
來源:材料科學與工程 瀏覽 1453 次 發布時間:2022-06-21
全固態鋰電池(ASSB)因其在安全性和能量密度方面的優勢,有可能引發電動汽車的電池革命。各種可能的固體電解質的篩選表明,石榴石電解質由于其高的離子導電性和優異的(電)化學穩定性而具有很好的應用前景。然而,石榴石電解質的一個主要挑戰是與鋰金屬陽極接觸不良,導致極大的界面阻抗和嚴重的鋰枝晶生長。
來自南京工業大學等單位的研究人員,提出了一種新穎的表面張力改性方法,通過在熔融Li中加入微量的Si3N4(1wt%)來調節Li|石榴石的表面張力,從而形成親密的Li|石榴石界面。Li-Si-N熔體不僅可以將Li|石榴石界面由點對點接觸轉變為連續的面對面接觸,而且可以使Li剝離/沉積過程中的電場分布趨于均勻,從而顯著降低其界面阻抗(25°C時為1Ωcm2),提高其循環穩定性(在0.4 mA cm?2時為1000h)和臨界電流密度(1.8mA cm?2)。具體地說,與LiFePO4陰極配對的全固態全電池在2C時提供了145mAh g?1的高容量,在1C循環100次后保持了97%的初始容量。
論文鏈接:https://doi.org/10.1002/adfm.202101556
綜上所述,本文首次提出了用微量納米Si3N4(1wt%)調節熔融Li的表面張力來修飾Li|石榴石界面的實驗。從Li-Si-N系相圖出發,結合XRD和XPS分析,發現當加熱1wt%Si3N4和Li金屬的混合物時,Li3N、LiSi2N3和LixSi顆粒的形成是一致的,生成的復合材料稱為Li-Si-N熔體。Li-Si-N熔體通過兩種方式極大地改善了與石榴石的界面接觸:
1)降低了熔融Li的表面張力,使其易于擴散到石榴石顆粒上,實現了良好的物理接觸;
2)降低了Li|石榴石的界面形成能,使其具有良好的化學接觸。用1wt%Si3N4降低表面張力起主導作用。
如預期的那樣,原始Li熔體和Li-Si-N熔體在LLZTO芯塊上的接觸角分別約為120°和30°。SEM圖像顯示,在熔融Li中引入1wt%Si3N4使Li|LLZTO界面從點對點接觸轉變為親密的面對面接觸,使得Li電鍍/剝離過程中的電流分布均勻。密度泛函理論計算表明,熔體Li中的Li3N和LiSi2N3同時降低了Li|LLZTO的界面形成能。結果表明,改性后的固態Li/LLZTO界面在25°C下的界面阻抗為1Ωcm2,CCD值為1.8 mA cm?2。在0.4 mA cm?2下連續充放電1000h后,沒有觀察到枝晶Li滲入電解層。(文:SSC)
圖1.示意圖顯示了a)純Li熔體和b)Li-Si-N熔體的制備及其與石榴石顆粒的界面接觸行為。
圖2.Li-Si-N復合材料的特性分析。
圖3.界面形成能的密度泛函計算
圖4.a)室溫下Li|LLZTO|Li和Li-Si-N|LLZTO|Li-Si-N電池的交流阻抗譜比較。
圖5.a,b)全固態Li-Si-N|LLZTO|PEO-LiFePO4電池的制備和組裝示意圖。





