鋰金屬電池是下一代高能量密度電池的重要候選者之一,其優(yōu)點在于電極電位較低、理論容量高、能量密度大,但存在安全性和壽命問題。
近日,復(fù)旦大學(xué)董曉麗、夏永姚等在《國家科學(xué)評論》(National Science Review, NSR)發(fā)表綜述文章,總結(jié)了鋰金屬電池中的鋰金屬電極的兩種主要失效形式,并總結(jié)了五大類具有應(yīng)用價值的鋰金屬電極,為未來的研究提供了思路。
文章中,作者對鋰金屬電極的兩種典型失效形式(短路與容量衰減)進(jìn)行了分析。其中:
短路主要是由鋰枝晶所造成的,比如,電極表面鋰離子濃度不均勻等因素會導(dǎo)致鋰枝晶生長,從而刺穿隔膜,造成短路。
容量衰減則來自于鋰與電解液的反應(yīng)與其自身的粉化過程。鋰的反應(yīng)性較為活潑,會與電解液反應(yīng),消耗一定的活性鋰,造成一部分電池容量損失;同時,充放電過程中鋰金屬的粉化(dusting)會造成阻抗的上升,耗費電池電量。
在了解這兩種主要的鋰金屬電極失效機理后,研究人員就可以展開更具針對性的研究和設(shè)計。
接下來,作者根據(jù)制備方法和相關(guān)應(yīng)用,將目前的鋰金屬電極研究分為五類,并分別進(jìn)行了介紹和分析。
五種鋰金屬負(fù)極的性能對比雷達(dá)圖
其中:
穩(wěn)定化金屬鋰粉電極(stabilized lithium-metal powder anode,SLMP),可有效補償石墨等商業(yè)負(fù)極材料的不可逆容量;
穩(wěn)定化鋰金屬電極(stabilized lithium-metal anode,SLMA),可降低鋰金屬的粉化過程并抑制枝晶;
沉積鋰金屬電極(deposited lithium-metal anode,DLMA),可有效控制電極表面的電流密度,但制備過程較為繁瑣復(fù)雜;
復(fù)合鋰金屬電極(composite lithium-metal anode,CLMA),較容易形成可靠的電極結(jié)構(gòu),避免了預(yù)鋰化等復(fù)雜的制備工藝;
無陽極鋰金屬電極(anode-free lithium-metal anode,AFLMA),直接使用銅作為陽極,大大簡化了電池的制備工藝。
綜合來看,穩(wěn)定化鋰金屬電極是最為有前景、實用化程度最高的一種電極;而穩(wěn)定化鋰金屬粉末電極則是提升電池能量密度的首選。
文章還指出,當(dāng)前的技術(shù)距離鋰金屬電極的實用化仍有一段差距。隨著先進(jìn)表征技術(shù)與制備工藝的發(fā)展,對鋰金屬電池的工作機制會研究得更加透徹,制作工藝會得到進(jìn)一步的完善;在此基礎(chǔ)上,安全且高能的鋰金屬電池或許有望很快推出并進(jìn)入市場,引領(lǐng)新的能源革命。
審核編輯 :李倩
-
電極
+關(guān)注
關(guān)注
5文章
842瀏覽量
27860 -
電解液
+關(guān)注
關(guān)注
10文章
860瀏覽量
23514 -
金屬
+關(guān)注
關(guān)注
1文章
615瀏覽量
24734
原文標(biāo)題:NSR綜述 | 鋰金屬電極的實用化之路:圣杯還是未爆彈?
文章出處:【微信號:zhishexueshuquan,微信公眾號:知社學(xué)術(shù)圈】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。
發(fā)布評論請先 登錄
LED失效的典型機理分析

貼片晶振中兩種常見封裝介紹

電子元器件失效分析與典型案例(全彩版)
太誘電容的失效分析:裂紋與短路問題

覆銅的兩種形式是什么
制作金屬電極的過程

霍爾開關(guān)的直插式和貼片式兩種封裝形式的對比
電源輸入反接保護(hù)電路的兩種電路形式

全固態(tài)鋰金屬電池的鋰陽極夾層設(shè)計

評論