chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)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(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

從分子尺度分析SEI形成機理及其在鋰生長過程中的動態(tài)演化過程

清新電源 ? 來源:清新電源 ? 作者:梧桐 ? 2022-10-20 09:30 ? 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

01

研究背景

鋰金屬電池在實際使用過程中存在鋰枝晶生長和庫侖效率差等問題,這與在鋰負極上形成的固體電解質(zhì)界面(SEI)不穩(wěn)定和易破碎有關(guān)。固體電解質(zhì)界面由于其化學組成和結(jié)構(gòu)復雜,且鋰金屬/電解質(zhì)之間存在劇烈且不明確的化學/電化學反應,所以被認為是鋰基電池中“最重要但最難理解的”部分。

自20世紀70年代以來,研究者一直致力于使用各種先進表征技術(shù)(XPS、FTIR、NMR和TEM等)來了解鋰負極上SEI(Li-SEI)的性質(zhì)和特征。到目前為止,科研人員已經(jīng)認識到Li-SEI由無機和有機成分組成,具有復雜的鑲嵌或多層結(jié)構(gòu),同時其中幾種關(guān)鍵無機成分(LiF和Li2O等)已可以被定量分析。

盡管已對Li-SEI中無機成分進行大量研究,但對有機成分的研究仍比較匱乏。作為Li-SEI的重要組成部分,有機成分在促進通過SEI的鋰離子轉(zhuǎn)移,以及調(diào)節(jié)SEI機械性能以適應電極急劇體積變化方面起著至關(guān)重要的作用。研究發(fā)現(xiàn),SEI中有機成分主要是低分子量有機鋰鹽和低聚物,這些低聚物源自電解質(zhì)溶劑和鋰金屬之間的寄生反應,無法提供足夠柔韌性以適應鋰金屬負極的體積變化,導致庫倫效率較低。

最近,長鏈有機聚合物已被嘗試用于改善Li-SEI的機械性能和離子電導率,以了解SEI的特性。然而,對Li-SEI有機-無機結(jié)構(gòu)的調(diào)控仍然是一個長期試驗的過程,特別是在分子水平上對Li-SEI形成機制的認識不足,需要進一步研究。

02

成果簡介

近期,中科大焦淑紅教授、美國陸軍研究實驗室許康教授、蘇州大學程濤教授和德國柏林亥姆霍茲材料和能源中心Yan Lu教授Cell Reports Physical Science上發(fā)表了題為Molecular understanding of interphase formationvia operando polymerization on lithium metal anode的文章。本工作通過在醚類電解質(zhì)中原位聚合形成固體電解質(zhì)界面(SEI),從分子尺度分析SEI形成機理及其在鋰生長過程中的動態(tài)演化過程。

原位聚合過程是通過消耗阻聚劑和LiNO3,在鋰-電解質(zhì)界面形成無機鋰鹽而引發(fā)形成了聚合物-無機復合材料SEI。該SEI具有優(yōu)異機械柔韌性和自愈性,在電化學過程中有效實現(xiàn)超過100次鋰嵌入脫出行為,實現(xiàn)99.73%的超高庫侖效率。這項工作對深入理解SEI形成及對鋰金屬電極影響具有重要意義,為實現(xiàn)高性能鋰金屬電池提供新思路。

03

圖文導讀

7796e074-4ffe-11ed-a3b6-dac502259ad0.png


1. 聚合物-無機SEI的聚合機理。(a) SEI層的化學組成和結(jié)構(gòu)示意圖;(b)SEI形成的“鎖定和解鎖”聚合機理。

聚合物-無機SEI的聚合過程。作者提出了一種新型在鋰-電解質(zhì)界面原位聚合的機理,用于在LiFSI/LiNO3-DOL電解質(zhì)中形成富含聚合物的SEI,并使用多種表征技術(shù)對原位聚合SEI的成分和結(jié)構(gòu)進行分析。聚合物-無機復合材料SEI通過界面限制的“鎖定和解鎖”聚合過程形成,該過程是通過消耗阻聚劑LiNO3,在電化學界面處形成無機鋰鹽而引發(fā),隨后由引發(fā)劑FSO2NSO2-自由基引發(fā)環(huán)狀醚溶劑瞬時聚合,該SEI主要由平均分子量達到20,000g mol-1的長鏈聚DOL和無機成分組成(Li2O,LiF,Li3N和Li2CO3),從而使SEI具有出色柔韌性和彈性。

77aafe1a-4ffe-11ed-a3b6-dac502259ad0.png


圖2. 鋰成核前和沉積后形成的SEI結(jié)構(gòu)表征。(a, b)首次放電形成SEI和首循環(huán)后新形成SEI的GPC圖;(c, d)基于AFM-納米紅外拉伸的形貌和對應二維圖;(e-g)放電至1.4 V和0 V時Cu上SEI的XPS光譜;(h, i)放電至0 V時O-、C2H2O-和CHO2-的TOF-SIMS的三維圖。

聚合物-無機SEI的化學組成和結(jié)構(gòu)。通過對放電/充電后Li||Cu電池形成的SEI進行凝膠滲透色譜(GPC)分析來鑒定SEI中聚合物含量。在放電至0 V時,形成的SEI中聚合物的Mw為8461g mol-1,而首次循環(huán)后增加到20240g mol-1,表明聚合在鋰沉積物存在時更強烈。

通過原子力顯微鏡-紅外納米光譜(AFM-nanoIR)和同步傅立葉變換紅外(s-FTIR)光譜證實聚合產(chǎn)物為聚DOL,二維圖像表明聚DOL在SEI層中均勻分布。為了進一步闡明聚合物-無機SEI的化學成分和結(jié)構(gòu),作者對電化學過程各個階段Cu電極上形成的SEI進行XPS表征,發(fā)現(xiàn)SEI表面層上的主要含量是聚-DOL,同時到無機化合物LiF,Li2O,Li3N和LixNOy,表面刻蝕后XPS光譜基本不變,但聚-DOL相關(guān)信號變?nèi)酰瑹o機化合物(尤其是Li2O)變強,表明SEI內(nèi)部富含Li2O,而外層富含聚合物。

77ea3a4e-4ffe-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

3.鋰沉積和界面聚合SEI的形態(tài)演變。(a-f) 鋰沉積不同時間的SEI層的冷凍透射照片;(g) 鋰沉積和SEI形態(tài)演變示意圖。

聚合物-無機SEI的形態(tài)演變作者進一步進行低溫透射電子顯微鏡(cryo-TEM)表征,以研究鋰沉積過程中聚合物-無機SEI層的形態(tài)演變。如圖所示,在Li沉積初始階段(150 s)形成厚~100 nm且起皺的SEI層。令人驚訝的是,在Li沉積12分鐘后,SEI急劇拉伸和減薄至~20 nm,并最終在Li沉積24分鐘后達到~7 nm,這表明聚合的SEI具有高柔性和致密性,并且與其富含的聚合物特征相吻合,SEI層的有機/聚合物性質(zhì)也被SEI在低溫TEM成像過程中對電子束極高靈敏度所證實。

78047454-4ffe-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

圖4.鋰金屬電池在LiFSI-LiNO3-DOL和LiFSI-LiNO3-DME電解質(zhì)的電化學性能。(a) 鋰沉積/剝離的電壓-時間曲線;(b) 循環(huán)過程中庫倫效率;(c) Li||LFP全電池循環(huán)性能。

不同電解質(zhì)中電化學性能研究。原位聚合的Li-SEI在促進鋰金屬負極可逆性方面具有顯著優(yōu)勢:(1)優(yōu)異的機械柔韌性和自愈性,有效地防止Li表面暴露,抑制局部Li沉積和SEI持續(xù)生長;(2)聚合相納米厚度具有均勻性,有助于鋰離子快速且均勻傳導。

因此,原位聚合Li-SEI有利于形成低曲折度和低表面積球形或棒狀Li沉積物,有助于減少“死鋰”,并最大限度地減少Li消耗,以實現(xiàn)超高庫倫效率(99.73%)。在低N/P比的Li||Cu半電池和Li||LFP全電池中,原位聚合SEI具有更好電化學動力學行為,實現(xiàn)電池長期穩(wěn)定循環(huán)。

04

總 結(jié)

本工作中,作者通過在醚基電解質(zhì)中原位聚合形成聚合物-SEI的過程,并揭示了可控聚合SEI的“鎖定和解鎖”機理:聚合過程中FSI-F自由基作為引發(fā)劑,LiNO3作為抑制劑,用于DOL聚合。這種聚合形成的SEI是一種高柔性和致密性的聚合物-無機復合材料,表現(xiàn)出快速且均勻的Li+傳輸行為,可以促進微米級和低彎曲度的Li沉積。

憑借優(yōu)異柔韌性和穩(wěn)定性,該聚合物-無機SEI通過自拉伸和自愈合有效地容納超過100倍的鋰容量,同時可以防止新沉積的鋰暴露于液體電解質(zhì),以這種方式,最大限度的降低不可逆容量損失,實現(xiàn)99.73%超高庫倫。形成聚合物-無機SEI的這種“鎖定和解鎖”機制揭示了以往SEI難以研究的動態(tài)過程,為構(gòu)建理想Li-SEI界面提供理論指導,并為實用化高性能鋰金屬電池的提供了新思路。





審核編輯:劉清

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 傅立葉變換
    +關(guān)注

    關(guān)注

    3

    文章

    105

    瀏覽量

    33242
  • 固體電解質(zhì)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    47

    瀏覽量

    8698
  • 鋰金屬電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    150

    瀏覽量

    4934

原文標題:中科院焦淑紅等Cell Reports Physical Science:從分子尺度認識聚合物-無機SEI形成機制

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(guān)注!文章轉(zhuǎn)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(guān)推薦
    熱點推薦

    硅片清洗過程中的慢提拉是如何進行的

    1.2-1.5mm,以便在后續(xù)提拉過程中形成良好的毛細通道,加速液體排出。設(shè)備檢查:確認慢提拉設(shè)備的機械臂、傳動裝置等部件運行正常,無松動、卡頓等情況。同時,檢查提拉
    的頭像 發(fā)表于 01-12 11:55 ?199次閱讀
    硅片清洗<b class='flag-5'>過程中</b>的慢提拉是如何進行的

    程序加載過程中遇到的問題及其解決方法

    會停在代碼發(fā)生錯誤的地方,此時MCU鎖死,內(nèi)部程序無法終止,開發(fā)板重新上電和MCU Reset只會重復Flash讀取代碼并運行鎖死的過程,從而Flash無法燒寫。 解決方法:e203_hbird
    發(fā)表于 10-30 07:59

    晶圓制造過程中的摻雜技術(shù)

    超高純度晶圓制造過程中,盡管晶圓本身需達到11個9(99.999999999%)以上的純度標準以維持基礎(chǔ)半導體特性,但為實現(xiàn)集成電路的功能化構(gòu)建,必須通過摻雜工藝硅襯底表面局部引入特定雜質(zhì)。
    的頭像 發(fā)表于 10-29 14:21 ?823次閱讀
    晶圓制造<b class='flag-5'>過程中</b>的摻雜技術(shù)

    晶圓制造過程中哪些環(huán)節(jié)最易受污染

    晶圓制造過程中,多個關(guān)鍵工藝環(huán)節(jié)都極易受到污染,這些污染源可能來自環(huán)境、設(shè)備、材料或人體接觸等。以下是最易受污染的環(huán)節(jié)及其具體原因和影響: 1. 光刻(Photolithography) 污染類型
    的頭像 發(fā)表于 10-21 14:28 ?978次閱讀

    UPS不間斷電源放電過程中的注意事項

    UPS日常的使用過程中,只有定期對UPS放電才能延長UPS的使用壽命,UPS 電源電池需要每三個月進行一次充放電,怎樣對UPS進行放電才能讓其保持最佳工作狀態(tài)? 現(xiàn)在,由匯智天源工程師和大家聊一
    的頭像 發(fā)表于 10-11 11:33 ?631次閱讀
    UPS不間斷電源<b class='flag-5'>在</b>放電<b class='flag-5'>過程中</b>的注意事項

    重要突破!中科院團隊實現(xiàn)全固態(tài)金屬電池長循環(huán)壽命

    全固態(tài)金屬電池因其潛在的高能量密度和本征安全性,被視為下一代儲能技術(shù)的重要發(fā)展方向。然而,金屬負極與固態(tài)電解質(zhì)之間固-固界面的物理接觸失效,是制約其實際應用的關(guān)鍵科學問題。循環(huán)過程中
    的頭像 發(fā)表于 10-09 18:05 ?1013次閱讀
    重要突破!中科院團隊實現(xiàn)全固態(tài)<b class='flag-5'>鋰</b>金屬電池長循環(huán)壽命

    大電流起弧過程中電弧聲壓/超聲波信號的特征提取與故障診斷

    大電流起弧過程中,電弧的燃燒會伴隨聲壓與超聲波信號的產(chǎn)生,這些信號并非雜亂無章,而是與電弧的燃燒狀態(tài)、故障類型緊密相關(guān)。正常起弧時,電弧燃燒穩(wěn)定,聲壓與超聲波信號呈現(xiàn)出規(guī)律的特征;當起弧過程中存在
    的頭像 發(fā)表于 09-29 09:27 ?478次閱讀
    大電流起弧<b class='flag-5'>過程中</b>電弧聲壓/超聲波信號的特征提取與故障診斷

    lv_port_disp_init();使用lvgl時移植過程中這個函數(shù)報錯怎么解決?

    lv_port_disp_init();使用lvgl時移植過程中這個函數(shù)報錯怎么解決
    發(fā)表于 09-19 07:35

    LOCOS工藝鳥喙效應的形成原因和解決措施

    集成電路采用LOCOS(Local Oxidation of Silicon)工藝時會出現(xiàn)“鳥喙效應”(bird beak),這是一種氧化硅生長過程中,由于氧化物側(cè)向擴展引起的現(xiàn)象。
    的頭像 發(fā)表于 09-08 09:42 ?1121次閱讀
    LOCOS工藝<b class='flag-5'>中</b>鳥喙效應的<b class='flag-5'>形成</b>原因和解決措施

    紅外測溫技術(shù)氣瓶充裝過程中的應用

    氣瓶充裝過程中,溫度異??赡芤l(fā)瓶體爆裂、氣體泄漏等嚴重事故,直接威脅人員與生產(chǎn)安全。而紅外測溫技術(shù)的應用,正成為實時監(jiān)控溫度、防范風險的“利器”。
    的頭像 發(fā)表于 08-26 15:54 ?879次閱讀

    靜力水準儀測量過程中遇到誤差如何處理?

    靜力水準儀測量過程中遇到誤差如何處理?靜力水準儀工程沉降監(jiān)測中出現(xiàn)數(shù)據(jù)偏差時,需采取系統(tǒng)性處理措施。根據(jù)實際工況,誤差主要源于環(huán)境干擾、設(shè)備狀態(tài)、安裝缺陷及操作不當四類因素,需針對性解決。靜力
    的頭像 發(fā)表于 08-14 13:01 ?852次閱讀
    靜力水準儀<b class='flag-5'>在</b>測量<b class='flag-5'>過程中</b>遇到誤差如何處理?

    TechWiz LCD 3D應用:微液晶分子摩擦排布

    實際的摩擦過程中,液晶分子并不是按照摩擦方向均勻排布的,此軟件的微擾法選項(Perturbation Method)允許液晶分子以類似于實際摩擦
    發(fā)表于 06-10 08:44

    電機瞬態(tài)過程分析的MATLAB建模與仿真

    能發(fā)生嚴重的過電壓現(xiàn)象。這就要求研究分析電機發(fā)生瞬變過程時的各狀態(tài)量,了解瞬變過程所能產(chǎn)生的影響或后果,以改進電機的設(shè)計方案及制造方案,并提出相應的繼電保護方案。自動控制系統(tǒng)
    發(fā)表于 04-29 16:29

    半導體制造過程中的三個主要階段

    前段工藝(Front-End)、中段工藝(Middle-End)和后段工藝(Back-End)是半導體制造過程中的三個主要階段,它們制造過程中扮演著不同的角色。
    的頭像 發(fā)表于 03-28 09:47 ?7090次閱讀
    半導體制造<b class='flag-5'>過程中</b>的三個主要階段

    CO?和O?傳感器CDMO發(fā)酵過程中尾氣監(jiān)測的應用

    對于優(yōu)化發(fā)酵過程至關(guān)重要。 一、CDMO(合同研發(fā)生產(chǎn)組織)發(fā)酵尾氣檢測的重要性 CDMO過程中,發(fā)酵尾氣檢測是確保發(fā)酵過程順利進行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。它不僅關(guān)系到工藝參數(shù)的優(yōu)化和產(chǎn)品質(zhì)量的
    的頭像 發(fā)表于 03-04 10:29 ?1101次閱讀