女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

微米級顆粒為有效提高電池的體積能量密度提供了可能性

清新電源 ? 來源:清新電源 ? 作者:清新電源 ? 2022-11-21 09:57 ? 次閱讀

研究背景

微米級的鋰離子電池正極材料由于其顆粒的比表面積小可以有效地緩解界面問題。并且微米級顆粒具有的剛性強度更高和堆積更松散,可以有效緩解晶粒相互擠壓造成的裂紋,從而實現更高的壓實密度,為有效提高電池的體積能量密度提供了可能性。然而,對于富鋰層狀氧化物(LROs)而言,雖然微米級LROs相比于納米級LROs具有更好的結晶度和更高的Li+擴散系數,但其所提供的可逆容量和循環穩定性卻不及納米級LROs。因此,揭示微米級LROs中Li+擴散動力學的限制因素與容量貢獻以及循環穩定性之間的關系尤為重要。

成果簡介

近日,中國科學院寧波材料技術與工程研究所的劉兆平研究員和邱報副研究員在Energy Storage Materials上發表題為“Revealing Li-ion diffusion kinetic limitations in micron-sized Li-richlayered oxides”的文章。這項工作通過研究納米級、亞微米級和微米級的LROs的晶體結構、電化學性能以及循環過程中的結構演變。通過有限元模擬(FEA),作者發現:雖然微米級LROs具有三者中最高的離子擴散系數,但由于鋰離子的擴散距離長,從而導致晶粒內部的鋰離子擴散動力學遲緩,出現了明顯的鋰離子濃度分布不均勻的現象。此外,鋰離子濃度分布不均也引起了晶粒中微應力及微應變的積累,引發層狀結構在循環過程中衰退。上述問題最終導致LROs材料的容量受限,循環穩定性差。

圖文導讀

材料合成:首先采用共沉淀法合成了Ni1/6Co1/6Mn4/6CO3前驅體。然后,將前驅體與Li2CO3以Li:TM=1.45:1、1.5:1和1.65:1的比例充分混合,然后將混合粉末在500℃下預處理5小時,并分別在850℃、900℃和950℃下,在空氣中煅燒12小時,以獲得納米級、亞微米級和微米級LROs(分別表示為N-LR、SM-LR和M-LR)。

b24c6160-692d-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖1、顆粒形貌和晶體學參數。(a)N-LR、(b)SM-LR和(c)M-LR的SEM圖像。(d–f)N-LR、SM-LR和M-LR的精修XRD圖譜。(g–j)通過Rietveld精修獲得的晶格參數a、晶格參數c、相分數和相對于R相和M相的洛倫茲展寬。

圖1a顯示了從微米(M-LR)和亞微米(SM-LR)到納米(N-LR)富鋰層狀氧化物的SEM圖。N-LR、SM-LR和M-LR的平均粒徑分別為101、535和940nm(SEM,圖1a–c)。可以看出,XRD圖譜中的強峰對應于具有R-3m空間群的α-NaFeO2,而20-25°是Li2MnO3相超晶格的衍射峰,對應于C2/m空間群。M-LR的超晶格相的衍射峰比其他樣品的衍射峰更尖銳,表明過渡金屬層中,原子有序度更高,Li2MnO3疇更大。

b283274a-692d-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖 2、不同尺寸顆粒之間電化學性能的比較。(a) N-LR、SM-LR和M-LR的首圈充放電曲線。(b) M-LR在室溫0.1C下和高溫0.05C、0.1C下的首圈充放電曲線。(c) N-LR、SM-LR、M-LR在0.2C下的循環性能以及(d)相應的電壓衰減。

圖2a展示了三個樣品在常溫0.1C下的首圈充放電曲線,可以看出N-LR、SM-LR和M-LR的放電容量分別為280、223、189 mAh/g,對應的庫倫效率分別是84.2、72.5、63.1%。這表明粒徑大小和庫倫效率之間呈負相關。為了證明限制M-LR容量的不是熱力學,而是動力學,作者調整了溫度和電流密度。圖2b展示了M-LR樣品在不同溫度和電流密度下的充放電曲線(25?C,0.1 C;55?C、0.1C;55°C,0.05 C)。值得注意的是,通過提高溫度或降低電流密度,可以有效緩解Li+擴散的動力學限制,以實現與N-LR樣品接近的放電容量。而圖2c展示了三個樣品的循環性能,可以看出,在0.2C下長時間循環后,M-LR的容量保持率最低,為78.4%。同時,大晶粒M-LR在循環200圈后電壓衰減為738mV。總之,微米級M-LR顯示出非常低的容量和快速的循環性能退化。為了解釋這種異常的電化學行為,有必要研究Li+擴散的動力學過程和循環過程中的結構演變。

b2c1f254-692d-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖 3、不同樣品之間的動力學性能比較。(a) 首圈充放電過程的GITT曲線。(b)GITT測量的過電位。(c)充電過程和(d)放電過程的Li+擴散系數。

通過GITT測試發現,在充放電過程中,鋰離子擴散系數DLi+在起始階段略微緩慢增加,隨后急劇下降,最后又在充電結束階段增加。其中,DLi+急劇下降與氧在高電壓下的氧化還原過程有關,該過程反應復雜且伴隨著結構轉變,這使得該階段的擴散系數異常。但總體而言,M-LR的DLi+是三種材料中最大的,甚至比N-LR高大約一個數量級。這是由于M-LR是在更高溫度下煅燒得到的,這使其具備更加完整的晶體結構。然而,從以上結果可以看出:增加Li+擴散系數無助于提高容量。因此,有必要研究Li+擴散動力學和循環過程中的結構演變之間有何關系。

b2f9e592-692d-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖4、首圈循環中Li+擴散的模擬結果。(a) 擴散系數和擴散距離的協同效應示意圖。(b) 從FEA獲得充放電狀態下的Li+濃度分布。(c)N-LR、(d)SM-LR和(e)M-LR在充放電過程中表面Li+濃度與總平均值的關系曲線。

基于上述實驗結果,可知M-LR具有更長的Li+擴散距離和更高的Li+擴散系數,如圖4a所示。利用GITT的結果進行了FEA模擬,以獲得可視化的Li+擴散過程。在FEA模擬中,在相同的電流密度(0.1C)下測試晶粒。圖4b描繪了完全充電和放電狀態下顆粒內部的Li+分布。可以看出,隨著晶粒尺寸的增加,其徑向呈現出不均勻的Li+濃度分布。與整個N-LR晶粒中幾乎均勻的分布相比,微米級M-LR在脫鋰和鋰化過程中顯示出明顯的Li+擴散動力學滯后。為了更好地理解顆粒內Li+濃度的不均勻分布,圖4c–e分別顯示了N-LR、SM-LR和M-LR在充電和放電過程中表面Li+濃度與總平均值的關系曲線。其中直線越接近45?, 顆粒內Li+的分布越均勻。相比之下,放電過程中的差異更加明顯,這與圖4b中反映的結果一致。

b3788a64-692d-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖5、充電狀態下的結構演化。(a) 歸一化XRD。(b)圖(a)中(003)峰和(c)(018)/(110)峰的放大圖。(d) 從Rietveld精修得到的晶格常數。相I和相II分別為“富鋰相”和“貧鋰相”。(e) N-LR、SM-LR和M-LR中的相百分比和Δc之間的關系。

通常,在充電開始時,鋰層中的鋰離子優先脫出,并且由于氧層之間的靜電排斥增加,晶胞將沿著c軸方向膨脹,這對應于(003)峰首先移動到較低的角度。進一步充電后,隨著TM層中鋰離子脫出,(003)峰又向更高的角度偏移。由圖5d可知,晶格參數a變化較小,而晶格常數c卻顯示出明顯差異。圖5e顯示了相百分比和Δc之間的關系。N-LR和SM-LR之間的Δc差異不明顯,而由于M-LR中存在明顯的“富鋰相”和“貧鋰相”,這兩者之間晶格常數c的差異較大,并且c軸的變化將直接影響層間距,從而改變Li+擴散的動力學特性。而M-LR中較大的Δc也意味著晶粒內存在較大的應變及應力。

b3a16394-692d-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖6、從STEM-HAADF獲得的原子級結構分析。(a) 低倍率圖像。圖像(b)是(a)中區域I沿[100]M軸的放大圖。紅色和藍色矩形中原子的亮度對比如(c)所示,以證明(b)中反應的不均勻性。(d) 根據不充分反應和充分反應區域以及結構模型,紅色和藍色矩形中的原子排列。黃色三角形標記原始的雙點,紫色三角形標記鋰位點中的過渡金屬。圖像(e)是區域II的放大視圖,以顯示由不均勻反應引起的堆疊缺陷。相應的幾何相位分析(GPA)如(f)所示,以證明在(e)中觀察到的層錯。結構轉變(從鋰層到尖晶石/巖鹽相)可在(g)中找到。

總 結

這項工作揭示了不同粒徑的富鋰層狀氧化物中Li+擴散動力學受限的本質。研究發現:盡管與納米材料相比,微米級顆粒中的Li+擴散系數有所增加,但擴散距離也相應增加,使得表面和體相在充放電過程中產生了不均勻的Li+濃度分布。晶粒內部反應的不均勻性和應變及應力的累積影響了對容量的貢獻和結構穩定性。

審核編輯:郭婷

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 鋰離子電池
    +關注

    關注

    85

    文章

    3313

    瀏覽量

    78679
  • 電池
    +關注

    關注

    84

    文章

    10969

    瀏覽量

    133862

原文標題:寧波材料所劉兆平&邱報EnSM:揭示微米級富鋰層狀氧化物中鋰離子擴散動力學的限制因素

文章出處:【微信號:清新電源,微信公眾號:清新電源】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    能量密度提升15%!TDK第三代電池量產在即

    ,這一革新使電池儲電能力顯著增強,能量密度提升 15%。在相同體積下,它能儲存更多電能,手機制造商打造輕薄產品
    的頭像 發表于 05-19 03:02 ?1891次閱讀

    錫膏是如何在Mini LED 固晶扮演“微米連接基石”?

    Mini LED 固晶面臨精度(±5 微米)、散熱(功率密度 100W/cm2)、均勻(間隙 5-50 微米)三大挑戰,固晶錫膏通過超細顆粒
    的頭像 發表于 04-13 00:00 ?309次閱讀
    錫膏是如何在Mini LED 固晶扮演“<b class='flag-5'>微米</b><b class='flag-5'>級</b>連接基石”?

    格瑞普半固態電池全系解析:四大能量密度+靈活定制賦能行業應用

    /350Wh/kg四大能量密度的半固態電池矩陣,搭配模塊化串聯架構與深度定制化服務,物流運輸、電力巡檢等高強度場景提供全場景電源解決方案。
    的頭像 發表于 03-18 19:00 ?423次閱讀
    格瑞普半固態<b class='flag-5'>電池</b>全系解析:四大<b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>密度</b>+靈活定制賦能行業應用

    高效能、小體積——LGS5116B助力消費12V供電產品升級

    μA),延長移動設備的電池續航。 性能總結:小芯片,大能量 LGS5116B以“高效、可靠、靈活”核心,消費12V供電系統
    發表于 02-27 09:49

    電池放電技術革新:引領能源存儲新時代

    電池,以其更高的安全能量密度成為未來電動汽車和大規模儲能系統的理想選擇。 在放電技術的具體應用上,快速充電與深度放電技術的融合也是一大亮點。快速充電技術使得
    發表于 02-08 12:59

    一種高能量密度水系有機液流電池

    多電子轉移分子在提高水系有機液流電池(AOFBs)的能量密度和降低成本方面具有巨大潛力。然而,用于增加氧化還原活性位點和穩定多電子反應所需的擴展共軛單元總會降低分子極性,從而限制其在電
    的頭像 發表于 02-07 14:33 ?381次閱讀
    一種高<b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>密度</b>水系有機液流<b class='flag-5'>電池</b>

    hdi高密度互連PCB電金適用

    元器件的數量和體積。 激光鉆微孔技術:與傳統PCB相比,HDI PCB可以利用激光鉆孔技術實現更小的孔徑,從而提高線路密度。 高信號完整和高元器件
    的頭像 發表于 01-10 17:00 ?513次閱讀
    hdi高<b class='flag-5'>密度</b>互連PCB電金適用<b class='flag-5'>性</b>

    電池(包)測試系統的技術原理和應用

    。 二、應用電池(包)測試系統在多個領域中有著廣泛的應用,主要包括以下幾個方面: 新能源汽車行業: 在新能源汽車的生產過程中,電池測試系統可以對動力電池進行全方位的檢測。 這些測試
    發表于 12-09 15:40

    充電6分鐘 續航百公里丨啟源芯動力蛟龍600半固體電池驅動新能源電動重卡長途運輸新可能

    啟源芯動力蛟龍600半固體電池,跑長途,就選啟源蛟龍。一、能量密度,刷新紀錄蛟龍600半固體電池采用了固態+液態電解質結合,系統能量
    的頭像 發表于 12-03 17:01 ?764次閱讀
    充電6分鐘 續航百公里丨啟源芯動力蛟龍600半固體<b class='flag-5'>電池</b>驅動新能源電動重卡長途運輸新<b class='flag-5'>可能</b>

    固態電池能量密度是多少

    隨著全球對可再生能源和電動汽車的需求不斷增長,對高效、安全且環境友好的能源存儲解決方案的需求也隨之增加。固態電池(SSBs)作為一種新型電池技術,因其在能量密度、安全
    的頭像 發表于 10-28 09:26 ?1852次閱讀

    固態電池的優缺點 固態電池與鋰電池比較

    : 安全 :固態電解質不易燃,因此固態電池在過熱或損壞時發生熱失控的風險較低,從而提高電池的安全
    的頭像 發表于 10-28 09:12 ?5681次閱讀

    逆變電源工作長久技巧,電池充電

    逆變器的運行時間擴展離網電源提供可能性。以下是可供考慮的替代方案,從電池升級到環保解決方案。逆變器獲得更長運行時間方案升級
    的頭像 發表于 10-21 09:32 ?590次閱讀
    逆變電源工作長久技巧,<b class='flag-5'>為</b><b class='flag-5'>電池</b>充電

    AI如何對產品設計帶來更多的可能性

    的設計概念。這些概念可能源于對大量設計案例的學習和分析,也可能是通過算法的創新組合產生的。AI的創意生成能力可以極大地拓展設計師的思維邊界,他們
    的頭像 發表于 10-15 11:29 ?581次閱讀

    新思科技探索AI+EDA的更多可能性

    芯片設計復雜的快速指數增長給開發者帶來了巨大的挑戰,整個行業不僅要向埃米發展、Muiti-Die系統和工藝節點遷移所帶來的挑戰,還需要應對愈加緊迫的上市時間目標、不斷增加的制造測試成本以及人才短缺等問題。早在AI大熱之前,
    的頭像 發表于 08-29 11:19 ?741次閱讀

    蘋果積極探索Apple Watch SE引入塑料表殼的可能性

    8月7日,國際媒體傳來新消息,據知情人士透露,蘋果公司正積極探索即將推出的Apple Watch SE系列引入塑料表殼的可能性,此舉旨在通過材料創新進一步壓縮成本,增強市場競爭力。這一變化不僅預示著成本效益的顯著提升,還可能
    的頭像 發表于 08-07 17:03 ?784次閱讀