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
-
> 不同干燥方式對蛋清蛋白功能特性、溶解度、接觸角、表面張力的影響(一)
> 高速運動的微小水滴撞擊深水液池產生的空腔運動及形成機理(二)
> 電子產品的制造過程中對表面張力的要求
> Langmuir槽法研究不同電性Gemini表面活性劑對界面吸附膜性質的影響(一)
> 液滴爆炸現象:酒精蒸發引起的馬蘭戈尼流動現象影響參數(二)
> 不同水油黏度比條件下乳化對3種稠油復合體系的影響(一)
> 人胰島素的朗繆爾單分子層膜的表面化學和光譜學性質——結論、致謝!
> 基于微通道內表面張力控制和驅動的分析新方法研究
> 高分子類助劑主要增效機制及在除草劑領域應用機理
> pH對馬來松香MPA與納米Al2O3顆粒形成的Pickering乳液類型、表/界面張力影響(二)
推薦新聞Info
-
> 十二胺功能化石墨烯量子點的制備、表面張力及對L-薄荷醇的緩釋作用(三)
> 十二胺功能化石墨烯量子點的制備、表面張力及對L-薄荷醇的緩釋作用(二)
> 十二胺功能化石墨烯量子點的制備、表面張力及對L-薄荷醇的緩釋作用(一)
> 超微量天平比普通電子天平“好”在哪?
> 界面張力儀評估氨基化氧化石墨烯-脂肪酸共吸附機制、應用潛力(四)
> 界面張力儀評估氨基化氧化石墨烯-脂肪酸共吸附機制、應用潛力(三)
> 界面張力儀評估氨基化氧化石墨烯-脂肪酸共吸附機制、應用潛力(二)
> 界面張力儀評估氨基化氧化石墨烯-脂肪酸共吸附機制、應用潛力(一)
> LB膜分析儀證明SP-B在肺表面活性物質三維結構形成中的關鍵作用
> 新型多功能解堵體系-單相酸體系乳化、界面張力測定及現場應用效果(二)
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 1395 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。





