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

AEM研究文章:解析無負極軟包電池的熱失效機制

鋰電聯盟會長 ? 來源:鋰電聯盟會長 ? 2023-01-10 15:39 ? 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

隨著電子設備、電動汽車、和大型儲能電網的蓬勃發展,傳統鋰離子電池(LIBs)已逐漸無法滿足500 Wh kg-1的超高能量密度電池的需求,目前,鋰金屬電池 (LMBs) 被公認為實現這一偉大目標的重要途徑。然而,文獻報道的LMBs通常使用了過量的金屬鋰,這會導致金屬鋰與電解液的寄生反應加劇,并產生無法控制的鋰枝晶生長,從而導致嚴重的安全問題。 相較于LMBs,無負極電池 (AF-LMBs) 具有電池制造成本低、能量密度高、安全性高等幾個顯著優點,因此近幾年來受到了研究界的廣泛關注。然而,與商業化的LIBs不同,目前對AF-LMBs的失效性探索仍然局限于它們的循環老化和界面寄生反應,熱失控研究也主要集中在沉鋰負極與電解液之間的熱相容性上,對于AF-LMBs熱安全性的全面探索及失控機制分析仍鮮有報道。

文 章 簡 介

基于此,中國科學院青島生物能源與過程研究所崔光磊研究員與黃浪副研究員,在國際知名期刊Advanced Energy Materials上發表題為“Deciphering the Thermal Failure Mechanism of Anode-Free Lithium Metal Pouch Batteries”的文章。 在該工作中,作者采用容量為2.0Ah的AF-LMB軟包電池為研究對象,正極采用NCA (LiNi0.8Co0.15Al0.05O2),8μm 的銅箔作為負極,電解液采用雙鹽電解液(0.6 M LiDFOB/0.6 M LiBF4 in FEC/DEC)。通過對全電池進行加速量熱儀(Accelerating Rate Calorimeter,ARC) 測試發現,AF-LMBs的安全性的確要優于相同容量的LMBs。并且隨著循環圈數的增加,AF-LMBs的安全性也隨之惡化。 此外,通過對正負極材料的ARC測試結果分析發現,負極側與電解液的鏈式反應引發并且主導了AF-LMBs的熱失控。并且該工作首次提出氟代碳酸乙烯酯 (FEC) 在與鹽的作用下會發生開環再聚合,在負極和正極之間形成熱穩定的固化層,從而抑制電極的直接接觸,有效地延緩因短路引起的劇烈自放熱。本篇文章為開發下一代高能量密度、高安全性鋰金屬電池提供了新的思路。

本 文 要 點

要點一:軟包電池的熱失控特征通過對全電池進行ARC測試發現AF-LMBs軟包電池在熱濫用的條件下依然會發生熱失控,但是其失控劇烈程度低于同容量的鋰金屬電池,安全性更為優異(圖1a)。圖1b顯示,完全放電態的無負極電池不會發生熱失控。隨著循環圈數的增加,AF-LMBs的熱失控劇烈程度增大(圖1c)。 當采用傳統的LiPF6基電解液(1M LiPF6in EC/EMC),該軟包電池展現了一個完全不同的熱失控特征,熱失控引發溫度降低,最高溫度升高,鋁塑膜破損嚴重。這些都說明傳統電解液和電極之間的熱相容性更差(圖1d通過電壓分析可知,與雙鹽電解液體系不同,該體系的熱失控是由內短路引起的。

001cfaee-9020-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

圖1. AF-LMB軟包電池的Heat-wait-search曲線以及電壓曲線。(a-c)采用雙鹽電解液體系的AF-LMB軟包電池:(a)循環1圈滿電態軟包電池;(b)循環1圈放電態軟包電池;(c)循環100圈滿電態軟包電池;(d)循環1圈滿電態,采用傳統電解液體系的軟包電池 要點二:電池材料體系的熱兼容性為了深入研究全電池熱失控的根本機制,作者分析測試了電極材料和電解液的熱兼容性。通過對正負極與電解液的ARC測試結果分析發現,負極與電解液之間的鏈式反應是電池熱失控的主導因素(圖2a-c)。通過對不同狀態的正負極與電解液的熱兼容性分析,可以發現在無論在何種狀態下,負極側與電解液的熱兼容性總是劣于正極側,并且隨著荷電狀態(SOC)和循環圈數的增加,電極與電解液的熱兼容性也是一直變差的(圖2d-e)。

0033a17c-9020-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

圖2. 電池組分的ARC測試結果。(a)雙鹽電解液;(b)雙鹽電解液與循環1圈的脫鋰正極;(c)雙鹽電解液與循環1圈的沉鋰負極;(d)循環后正極與雙鹽電解液體系或LiPF6基體系的熱兼容性測試;(e)循環后負極與雙鹽電解液體系或LiPF6基體系的熱兼容性測試 要點三:正極的形貌和熱穩定性為了進一步研究正極的形態和熱穩定性,作者首先觀察了原始正極、循環1圈及100圈滿電態正極的形貌。發現隨著循環圈數的增加,正極表面觀察到明顯的微裂紋。表明周期性的鋰化/脫鋰會對正極顆粒造成不可逆的機械損傷(圖3a-c)。 此外,作者通過離子研磨結合Mapping分析技術,表征了正極顆粒內部的完整性及電解液浸潤情況,循環1圈的脫鋰正極由于在充電和放電過程中晶格鋰提取/插入的各向異性應力,脫鋰降低了內部結構的完整性并引起了輕微的裂紋(圖3e);并且隨著循環的增加,從循環100次后的正極顆粒粉化嚴重伴隨著內部裂紋擴展,表明長時間循環后正極的整體惡化(圖3f)。 此外,橫截面的F元素Mapping分析表明1次循環的脫鋰正極沒有電解質滲透,而100次循環的脫鋰正極內部裂紋擴大,電解液對于正極的侵蝕嚴重,這將加速不利的界面相互作用。為了進一步揭示正極材料的熱穩定性,采用原位加熱XRD來研究層狀正極在高溫下的相變。對于原始正極,其具有優異的熱穩定性(圖3g);脫鋰后,循環1圈后100%SOC的正極在250℃時呈現相變,這對應于層狀尖晶石-巖鹽相變的演化(圖3h)。 并且,這一相變過程還伴隨著晶格氧的釋放。對于長循環正極,結構完整性進一步降低,相變開始于210℃并伴隨著氧氣的釋放,說明其機械缺陷加劇界面副反應(圖3i)。

004758fc-9020-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

圖3. (a) 原始正極的SEM圖像;(b) 循環1圈100%SOC正極的SEM圖像;(c) 循環100圈100%SOC正極的SEM圖像;(d) 原始正極截面的SEM及Mapping圖像;(e) 循環1圈100%SOC正極截面的SEM及Mapping圖像;(f) 循環100圈100%SOC正極截面的SEM及Mapping圖像;原始正極的In-Situ XRD結果;(b)循環1圈100%SOC正極的In-Situ XRD結果;(c) 循環100圈100%SOC正極的In-Situ XRD結果 要點四:負極形貌以及組分分析跟據之前電極/電解液的熱相容性結果,負極活性材料在熱濫用情況下對全電池熱失控起著至關重要的作用。因此,作者研究了負極的形態和化學成分演變對熱穩定性的影響。圖4a-b展示了循環1圈和100圈后的負極形貌,與之前文獻中的報道一致,由于雙鹽電解液與沉鋰負極具有優異的電化學相容性,因此在1次循環和100次循環的負極表面均未觀察到鋰枝晶的生成。 為了探索負極內部的化學成分,作者采用XPS、D2O和H3PO4滴定氣體分析等手段,分析發現長循環后的負極存在更多的金屬鋰以及無機組分(Li2O, LiF, Li2CO3等),這也解釋了循環100圈后的滿電態軟包電池擁有更高的熱失控起始溫度以及最高溫度(圖4c-f)。

006371c2-9020-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

圖4. (a)循環1圈以及(b)循環100圈100%SOC負極的平面及截面SEM圖像;(c)鋰化負極在第1圈和第100圈時的XPS Li 1s和C 1s譜圖;(d)D2O和H3PO4滴定氣體分析MS系統示意圖;(e)不同狀態下負極經D2O滴定后產生D2的速率曲線;(f)采用滴定法、IC和ICP-OES定量分析循環1圈以及循環100圈沉鋰負極的組分。 要點五:升溫過程中電解液的反應機制前面提到,除了電極的化學穩定性和熱穩定性外,電解液還會影響上述軟包電池的熱失控路線。作者在將透明的電解液加熱到170℃及以上的過程中觀察到了前所未有的液體固化(圖5a)。為了進一步闡明這種現象如何影響軟包電池內部的放熱反應,作者進行了分子尺度的機理研究,發現這種固化是由于雙鹽電解液中的FEC與鋰鹽反應引起的。并且這些黑色的固化產物會附著在正極的表面(圖5b),抑制正負極的直接接觸,從而達到延緩電池熱失控的效果。 為了進一步研究固化后電解液的化學組分以及其穩定性,將其與DEC混合后進行離心,分離出液體和剩余的固體(Washed Cured-Electrolyte,清洗的固化電解液),對于固化電解液,通過其與清洗的固化電解液的XPS F 1s 能譜對比也證實了其中存在鋰鹽、LiF、聚合物等組分(圖5c)。DSC被用于展示固化電解液的產熱性能,固化電解液本身沒有觀察到明顯的放熱峰,說明形成的固體高分子化合物對熱失控過程中的溫升貢獻不大。 此外,DSC同時展示了固化電解液與電極的熱相容性,固化電解液與金屬鋰混合后產生了明顯的放熱峰,作為對比,固化電解液與脫鋰正極具有良好的熱相容性,這也意味著LiDFOB-LiBF4/FEC/DEC電解液體系AF-LMBs軟包電池的熱失控主要由負極和電解液之間的放熱反應所決定(圖5e)。

0072b5b0-9020-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

圖5. (a)室溫和升溫至170℃后的電解液外觀;(b)加熱到170℃的軟包電池中拆出正極的SEM和Mapping圖像;(c)化電解液和清洗后固化電解液的 XPS F 1s譜圖;(d)固化電解液在N2氛圍中的TG表征;清洗的固化電解液在N2和O2氛圍中的TG表征;(e)固化電解液、固化電解液與金屬鋰、固化電解液與脫鋰正極的DSC數據;(f)使用LiDFOB/LiBF4雙鹽電解液體系和常規LiPF6電解液體系的無負極電池熱失控路線示意圖

文 章 鏈 接

Deciphering the Thermal Failure Mechanism of Anode-Free Lithium Metal Pouch Batterieshttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aenm.202203648

通 訊 作 者 簡 介

黃浪副研究員簡介:黃浪,中國科學院青島能源所副研究員。2019年于美國華盛頓州立大學獲得工學博士學位,隨后加入中國科學院青島能源所固態能源系統技術中心。主要研究方向為解析高比能鋰離子電池的熱安全特性及熱失控機理、構建高安全性電池體系等。近年來獲得國家自然科學基金、山東省自然科學基金等項目支持。以第一作者或通訊作者在國際知名期刊Joule、Advanced Energy Materials、Materials Today、Advanced Science、Energy Storage Materials等發表論文30余篇。 崔光磊研究員簡介:崔光磊,研究員,博士生導師。國家新能源汽車專項高比能固態鋰電池技術項目首席科學家,國家“萬人計劃”,科技部中青年科技創新領軍人才,國家杰出青年科學基金獲得者,國務院特殊津貼專家。2005年于中國科學院化學所獲得有機化學博士學位。2005年9月至2009年先后在德國馬普協會高分子所和固態所從事博士后研究。2009年至今,任職于中國科學院青島生物能源與過程研究所。 在能源材料、化學、器件等方面的國際權威雜志Nat. Commun.、J. Am. Chem. Soc.、Joule、Angew. Chem. Int. Ed.、Adv. Mater.、Environ. Energy Science等發表文章260多篇,他引超20000次。

審核編輯 :李倩

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
  • 電解液
    +關注

    關注

    10

    文章

    860

    瀏覽量

    23483
  • 正負極
    +關注

    關注

    2

    文章

    103

    瀏覽量

    13760
  • 軟包電池
    +關注

    關注

    1

    文章

    175

    瀏覽量

    8391

原文標題:崔光磊研究員,AEM研究文章:解析無負極軟包電池的熱失效機制

文章出處:【微信號:Recycle-Li-Battery,微信公眾號:鋰電聯盟會長】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

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

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    聚徽——電容失效模式全解:鼓、漏液、擊穿的「誘因與預防」

    電容作為電子電路中的核心元件,其可靠性直接影響系統性能。然而,鼓、漏液、擊穿等失效模式卻成為制約電容壽命的「隱形殺手」。本文將從失效機理、誘因分析及預防策略三個維度,深度解析這些故障
    的頭像 發表于 06-19 10:21 ?267次閱讀

    固態電池為何突然失效?中國團隊破解短路迷因,助力電池量產加速

    Society)上刊登了一份研究成果,利用原位透射電鏡技術首次在納米尺度揭示了無機固態電解質中的短路向硬短路轉變機制及其背后的析鋰動力學。 ? 簡單來說,就是為固態電解質的納米尺度失效
    的頭像 發表于 06-11 00:11 ?6193次閱讀
    固態<b class='flag-5'>電池</b>為何突然<b class='flag-5'>失效</b>?中國團隊破解短路迷因,助力<b class='flag-5'>電池</b>量產加速

    Bluetooth LE Link Layer數據解析

    Bluetooth LE有幾種空中格式? 常見的PDU命令有哪些? PDU和MTU的區別是什么? DLE又是什么? Bluetooth LE怎么實現重傳的? Bluetooth LE ACK機制
    發表于 06-03 10:28

    電池失控原理及安全檢測技術解析

    #鋰電池失控原理及安全檢測技術解析 大規模儲能場站的出現,是新能源應用發展的必然結果。與此同時,其基礎元件——鋰電池失控,往往會蔓延
    發表于 05-12 16:51

    水系電池金屬負極腐蝕問題綜述

    ? 研究背景 水系金屬電池(AMB)直接采用金屬作為負極(如Zn、Al、Mg等),不僅在大規模儲能領域,在可穿戴、生物相容性等應用方面也具有優越性。陽極側的電化學基于金屬的可逆沉積-溶解,與將金屬
    的頭像 發表于 02-18 14:37 ?689次閱讀
    水系<b class='flag-5'>電池</b>金屬<b class='flag-5'>負極</b>腐蝕問題綜述

    電池放電原理解析

    電池放電原理主要基于其內部的化學反應,將儲存的化學能轉化為電能。以下是對蓄電池放電原理的詳細解析: 基本原理:當蓄電池處于放電狀態時,內部的化學物質發生反應,產生電流。這一過程中,正
    發表于 02-10 16:11

    篩選理想的預鋰化正極應用于負極金屬鋰電池

    研究背景負極鋰金屬電池(AF-LMBs)在初始組裝過程中移除了負極側的鋰,可以實現電芯層面的能量密度最大化,與此同時還具備成本和存儲優勢。
    的頭像 發表于 12-24 11:07 ?985次閱讀
    篩選理想的預鋰化正極應用于<b class='flag-5'>無</b><b class='flag-5'>負極</b>金屬鋰<b class='flag-5'>電池</b>

    Sang-Young Lee院士Nat. Commun.:硅負極失效與隔膜有關

    ? 研究背景 硅負極理論比容量高達3592 mAh g-1,優于目前流行的石墨負極材料,有望在電池能量密度、電動汽車的續航里程和效率以及便攜式電子設備的容量方面實現飛躍。硅的這種潛力促
    的頭像 發表于 12-17 17:46 ?781次閱讀
    Sang-Young Lee院士Nat. Commun.:硅<b class='flag-5'>負極</b><b class='flag-5'>失效</b>與隔膜有關

    電池安全性測試關鍵:圓柱與電池測試設備指南

      在進行圓柱電池電池的安全性能測試時,必須使用一系列專業的測試設備,以全面評估電池在不同極限條件下的表現。常見的必備測試儀器包括
    的頭像 發表于 12-06 09:35 ?1042次閱讀
    <b class='flag-5'>電池</b>安全性測試關鍵:圓柱與<b class='flag-5'>軟</b><b class='flag-5'>包</b><b class='flag-5'>電池</b>測試設備指南

    石墨負極在鋰離子電池中的發展與儲鋰機制

    近日,清華大學張強教授團隊總結并展望了石墨負極界面的調控方法及其對鋰離子電池電化學性能的影響機制,重點介紹了石墨負極在鋰離子電池中的發展與儲
    的頭像 發表于 10-28 11:28 ?2904次閱讀
    石墨<b class='flag-5'>負極</b>在鋰離子<b class='flag-5'>電池</b>中的發展與儲鋰<b class='flag-5'>機制</b>

    ENNOVI推出新型電芯接觸系統

    ENNOVI,作為移動電氣化解決方案的領先合作伙伴,近日推出了ENNOVI-CellConnect-Pouch,進一步豐富了其電池電芯接觸系統產品線。該系統專為采用電芯形式因子的電池
    的頭像 發表于 10-11 17:12 ?800次閱讀

    電動汽車電池失控研究

    定位的數字傳感器來研究電池熱點結晶區域,這些區域代表著失控的潛在危險。高壓溫度測量01背景在對動力電池進行分析和測試時,需要特別注意失控
    的頭像 發表于 08-30 12:49 ?1532次閱讀
    電動汽車<b class='flag-5'>電池</b><b class='flag-5'>熱</b>失控<b class='flag-5'>研究</b>

    源蜂鳴器有正負極

    源蜂鳴器沒有正負極之分 。這一特性源于其工作原理和結構特點。
    的頭像 發表于 08-08 17:35 ?2618次閱讀

    MT6501磁編碼IC在電池OCV測試分選設備中的應用

    MT6501磁編碼IC在電池OCV測試分選設備中的應用,無疑為現代電池制造行業帶來了革命性的變化。隨著電動汽車、智能手機等電子產品的普及,對電池
    的頭像 發表于 07-24 17:26 ?829次閱讀
    MT6501磁編碼IC在<b class='flag-5'>軟</b><b class='flag-5'>包</b><b class='flag-5'>電池</b>OCV測試分選設備中的應用

    如何進行電池PACK失控防護?

    隨著純電動汽車快速普及,保有量大幅增加,電池PACK起火、自燃、爆炸事件頻發,失控成為影響動力電池安全的最大誘因。 電池會起火,原因主要包括電池
    的頭像 發表于 07-08 11:12 ?1209次閱讀
    如何進行<b class='flag-5'>電池</b><b class='flag-5'>包</b>PACK<b class='flag-5'>熱</b>失控防護?