日B视频 亚洲,啪啪啪网站一区二区,91色情精品久久,日日噜狠狠色综合久,超碰人妻少妇97在线,999青青视频,亚洲一区二卡,让本一区二区视频,日韩网站推荐

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

鋰離子在含人工SEI薄膜的鋰金屬負極表面的電沉積行為

鋰電聯(lián)盟會長 ? 來源:鋰電聯(lián)盟會長 ? 作者:鋰電聯(lián)盟會長 ? 2022-04-24 10:14 ? 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

隨著便攜式電子設(shè)備的普及和電動汽車的快速發(fā)展,高能量密度的電化學儲能裝置和動力電池受到了廣泛的關(guān)注。目前鋰離子電池常用的石墨負極材料理論容量低(372 mAh g-1),難以滿足高能量密度鋰電池的設(shè)計需求。鋰(Li)金屬被認為是下一代鋰電池負極材料的最有希望的候選者,其比容量(3680 mAh g-1)比石墨負極高近10倍,而且具有較低的還原電位(-3.04 V)。但是鋰金屬作為負極材料也有明顯的缺點。鋰金屬陽極表面高的交換電流密度和受限于電解液性質(zhì)的傳質(zhì)過程,是造成電極表面枝晶生長的根本原因。尖銳的鋰枝晶可以穿透隔膜與正極接觸,造成電池短路,限制了鋰金屬負極的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。

深入了解金屬鋰的電沉積行為對鋰金屬電池的實用化至關(guān)重要。長時間以來,學者們致力于探索抑制鋰離子在鋰金屬負極表面的不均勻電沉積行為的方法,穩(wěn)定鋰金屬電極/電解質(zhì)界面并提升全電池的循環(huán)性能。文獻表明,經(jīng)過優(yōu)化的液態(tài)電解質(zhì)體系,具有多功能特性的人造固體電解質(zhì)界面(SEI)、新型的氧化物以及硫化物固態(tài)電解質(zhì)等可以在一定程度上提高鋰金屬負極的穩(wěn)定性并抑制鋰枝晶的生長。

本文作者基于修正的Butler-Volmer方程,菲克定律以及von Mises 屈服準則,研究了在不同的電流密度下,鋰離子在含人工SEI薄膜的鋰金屬負極表面的電沉積行為,以及濃度場和相關(guān)的法拉第電流密度(FAD)的演化過程。將鋰的電沉積均勻性與施加電流密度(ACD)對比發(fā)現(xiàn),當施加的電流密度小于體系的擴散電流密度,有望實現(xiàn)均勻的金屬鋰電沉積。

【工作介紹】

本工作通過相場模擬,研究了沉積電流密度與金屬鋰負極表面人工SEI的破損對于鋰離子沉積均勻性的影響。通過研究不同電流密度下濃度場和相應(yīng)的法拉第電流密度(FCD)的演化過程,研究了金屬鋰在人工SEI膜覆蓋的電極表面的電沉積行為。研究結(jié)果表明,金屬鋰可以在低于極限擴散電流密度的條件下均勻沉積,提高相關(guān)電化學系統(tǒng)的極限擴散電流密度可以作為提高鋰金屬電池性能的設(shè)計方向。該研究以“Diffusion limited current density: A watershed in electrodeposition of lithium metal anode”為題發(fā)表在能源材料期刊Advanced Energy Materials上。莫斯科國立大學博士生徐謝宇為論文的第一作者,莫斯科物理技術(shù)學院劉洋洋研究員,Olesya O. Kapitanova博士和瑞典查爾姆斯理工大學熊仕昭研究員為論文通訊作者。

【內(nèi)容表述】

04883c72-c2f5-11ec-bce3-dac502259ad0.png

圖 1.(a)結(jié)合傳質(zhì)和電荷轉(zhuǎn)移動力學的金屬鋰電沉積示意圖。(b)電化學系統(tǒng)的極限擴散電流密度。

本文探索了包括鋰離子基于濃度梯度的擴散過程,基于金屬負極表面真實電流密度的鋰離子沉積過程,以及基于屈服準則的金屬鋰/人工SEI的協(xié)同變形過程。鋰離子的還原過程描述如下:

04a8c6c2-c2f5-11ec-bce3-dac502259ad0.png

局部電流密度作為電位和鋰離子濃度的函數(shù)可以由Butler-Volmer方程給出:

04b93ef8-c2f5-11ec-bce3-dac502259ad0.png

使用極限電流密度作為參數(shù)來描述受傳質(zhì)控制的電化學反應(yīng):

04cb5246-c2f5-11ec-bce3-dac502259ad0.png

本文首先研究了電流密度對鋰金屬電沉積均勻性的影響。此外,在不同電流密度下研究了SEI的破碎過程對鋰金屬電沉積均勻性的影響。

04de805a-c2f5-11ec-bce3-dac502259ad0.png

圖 2. 不同電流密度下SEI基底上初始的濃度場和電場。電流密度為(a)0.5 mA cm-2、(b)0.75 mA cm-2、(c)1.0 mA cm-2、(d)2.0 mA cm-2和(e)3.0 mA cm-2。(f)初始狀態(tài)下不同電流密度下Li-SEI界面法拉第電流密度分布。(g)電沉積鋰頂部中心與頂角件法拉第電流密度差值。

如圖2a-e所示,隨著施加的電流密度增加,基底附近的濃度場表現(xiàn)出不均勻的變化趨勢,濃度梯度明顯增加。當電流密度上升到3.0 mA cm-2時,兩個矩形之間的空間底部顯示出極低的鋰離子濃度。因為鋰離子濃度分別的不均勻性,隨著施加電流密度的增加,對應(yīng)的法拉第電流密度沿剖面變得更不均勻。如圖2f所示,底部和頂部之間的法拉第電流密度差異隨著施加電流密度的增大而增加。如圖2g所示,隨著電流密度的增加,當ACD>0.75 mA cm-2時出現(xiàn)“尖端效應(yīng)”,并且隨著ACD的增加而變得更強。隨著ACD的進一步增加,矩形頂部的位置的FCD會明顯的增強。與此同時,矩形特征的屋頂與空間底部的差異變得更加明顯??傮w而言,基底輪廓上的濃度場和相應(yīng)的法拉第電流密度與施加于電化學系統(tǒng)的電流密度密切相關(guān)。

04fe2612-c2f5-11ec-bce3-dac502259ad0.png

圖 3.不同電流密度下鋰微觀形貌上的法拉第電流密度的變化。電流密度為(a)0.5 mA cm-2、(b)0.75 mA cm-2、(c)1.0 mA cm-2、(d)2.0 mA cm-2和(e)3.0 mA cm-2。(f)金屬鋰上的法拉第電流密度分布演變過程。

如圖3a-b所示,當ACD≤0.75 mA cm-2的DLCD時,電極表面的法拉第電流密度分布均勻。相反,一旦ACD>DLCD,F(xiàn)CD的分布就會產(chǎn)生差異,隨著ACD增加到3.0 mA cm-2,F(xiàn)CD分布的非均勻性變得更加嚴重(圖3c-e)。在整個電沉積過程中,較低的ACD可以實現(xiàn)FCD的均勻分布,而當ACD大于DLCD時,F(xiàn)CD從初始狀態(tài)到收斂狀態(tài)分布都不均勻,而且FCD的不均勻性隨著ACD的增加而急劇惡化。如圖3f所示,具有較高ACD的金屬鋰表面的FCD的標準偏差明顯大于具有低的DLCD的ACD的標準偏差。FCD隨著ACD的增大而增長更快。

0518915a-c2f5-11ec-bce3-dac502259ad0.png

圖 4. 不同電流密度下金屬鋰沉積的形貌演變。電流密度為(a)0.5 mA cm-2、(b)0.75 mA cm-2、(c)1.0 mA cm-2、(d)2.0 mA cm-2和(e)3.0 mA cm-2。(f)鋰沉積均勻性指數(shù)定義示意圖。(g)不同電流密度下的電沉積均勻性和(h)其對施加電流密度與DLCD的相關(guān)性。

如圖4a所示,由于矩形基底周圍鋰離子分布均勻且FCD的差異很小,當施加0.5 mA cm-2的小電流密度時,金屬鋰可以實現(xiàn)均勻的電沉積過程。當ACD從0.5 mA cm-2增長到0.75 mA cm-2時,鋰離子電沉積的最終形態(tài)從矩形變?yōu)闊襞轄?。此外,當ACD大于0.75 mA cm-2時,“燈泡”頂部的特征顯示出凹陷區(qū)域,并且隨著ACD增加到3.0 mA cm-2,凹陷區(qū)域變得更深(圖4d-e),鋰的球狀形態(tài)變?yōu)椤把例X”狀,鋰沉積的不均勻性明顯增強。如圖4h所示,電沉積均勻性隨著ACD/DLCD比值的增加而下降。當比值小于1時(ACD

05363552-c2f5-11ec-bce3-dac502259ad0.png

圖 5. 初始狀態(tài)下不同電流密度下破碎的SEI基底上電沉積過程。電流密度為(a,f)0.5 mA cm-2,(b,g)0.75 mA cm-2,(c,h)1.0 mA cm-2, (d,i)2.0 mA cm-2和(e,j)3.0 mA cm-2。不同電流密度電沉積(k)鋰的濃度梯度和(l)法拉第電流密度在Y軸上的分布。

如前所述,由于電沉積不均勻引起界面的起伏,導致鋰上的SEI膜會破裂。如圖5a-e所示,在初始狀態(tài)下,隨著電流密度的增加,基底上的濃度分布越不均勻?;赘浇臐舛葓隹梢苑譃閮蓚€區(qū)域:(1)兩個電沉積柱之間的狹窄區(qū)域和(2)頂部上方的區(qū)域。如圖5k所示,在兩個柱之間的狹窄區(qū)域,鋰離子的濃度隨著ACD的增加而增加。與濃度分布情況不同,法拉第電流密度分布的主要變化出現(xiàn)在裂紋點附近。這些裂紋點是電場線的主要集中點,使得在局部區(qū)域產(chǎn)生更高的FCD(圖5f-j)。如圖5l所示,在靠近電沉積層頂部的Y>15 μm的位置,F(xiàn)CD的急劇增加,并且隨著施加的電流密度從0.5 mA cm-2增加到3.0 mA cm-2,這種趨勢增強。

0559da98-c2f5-11ec-bce3-dac502259ad0.png

圖 6. 不同電流密度條件下終態(tài)時SEI基底上的電沉積。電流密度為(a,f)0.5 mA cm-2、(b,g)0.75 mA cm-2、(c,h)1.0 mA cm-2、(d,i)2.0 mA cm-2和(e,j)3.0 mA cm-2。

如圖6a-c所示,鋰繼續(xù)沉積在局部裂紋上,最終沉積的鋰會將裂紋完全覆蓋,呈現(xiàn)出燈泡疊加狀形態(tài)。如圖6f-h所示,基底上的FCD分布仍然集中在裂紋處。同時,電沉積后的鋰會阻塞柱之間的空隙,導致鋰無法沉積在欠濃度區(qū)域,從而在鋰微結(jié)構(gòu)中產(chǎn)生空隙。因此,結(jié)果表明,損壞的SEI將降低鋰負極的致密度。如圖6d-e和i-j所示,當ACD>1.0 mA cm-2時,由于物質(zhì)轉(zhuǎn)移動力學和電荷轉(zhuǎn)移動力學之間的不匹配增強,導致電沉積后形態(tài)的界面出現(xiàn)明顯的界面起伏。在較高ACD下電沉積的鋰與其他相鄰的鋰微結(jié)構(gòu)融合在一起,導致SEI碎片被埋在鋰金屬負極內(nèi)。于此同時,新鮮的鋰暴露于電解質(zhì)中持續(xù)發(fā)生副反應(yīng)。因此,將ACD降低到小于DLCD不僅可以促進鋰的均勻電沉積和穩(wěn)定的循環(huán)性能,而且可以減少活性鋰的消耗。

上述結(jié)果表明,DLCD是鋰電沉積均勻性的關(guān)鍵參數(shù),它由電極附近鋰離子的傳質(zhì)過程決定。因此,可以通過(i)提高電解液中鋰離子的濃度(ii)促進鋰離子在電極附近的擴散,如設(shè)計具有較高離子導電性的SEI膜,降低電解液的動態(tài)粘度或提高溫度;(3)降低電極孔隙度,延緩電極上鋰離子的耗竭。為了實現(xiàn)鋰金屬負極在電池中的均勻沉積,需要綜合考慮這些可行的解決方案。

Xieyu Xu, Xingxing Jiao, Olesya O. Kapitanova,* Jialin Wang, Valentyn S. Volkov, Yangyang Liu,* and Shizhao Xiong*. Diffusion limited current density: A watershed in electrodeposition of lithium metal anode,Adv. Energy Mater.2022,2200244.https://doi.org/10.1002/aenm.202200244

審核編輯 :李倩

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
  • 鋰離子
    +關(guān)注

    關(guān)注

    5

    文章

    572

    瀏覽量

    39936
  • 電解質(zhì)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    6

    文章

    840

    瀏覽量

    21533
  • 金屬
    +關(guān)注

    關(guān)注

    1

    文章

    621

    瀏覽量

    25225

原文標題:極限擴散電流密度:鋰金屬負極電沉積的分水嶺

文章出處:【微信號:Recycle-Li-Battery,微信公眾號:鋰電聯(lián)盟會長】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

    XZ1208單節(jié)4.2V,4.3V,4.35V鋰離子/聚合物電池保護芯片

    XZ1208針對單節(jié)4.2V,4.3V,4.35V鋰離子/聚合物電池保護提供了高集成解決方案。XZ1208包內(nèi)部功率MOSFET,高精度電壓檢測電路和延遲電路。 XZ1208具有電池應(yīng)用所需的所有
    發(fā)表于 04-21 09:33

    高粘度聚合物電解質(zhì)調(diào)控沉積模式:助力高性能固態(tài)金屬電池

    固態(tài)電池因其高能量密度和安全性被視為下一代儲能技術(shù)的關(guān)鍵發(fā)展方向。然而在實際應(yīng)用中,傳統(tǒng)的固態(tài)電解質(zhì)往往難以與金屬負極保持緊密且均勻的接觸,導致界面處產(chǎn)生巨大的局部電流聚集,進而引發(fā)嚴重的極化現(xiàn)象
    的頭像 發(fā)表于 03-31 18:04 ?270次閱讀
    高粘度聚合物電解質(zhì)調(diào)控<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>沉積</b>模式:助力高性能固態(tài)<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b>電池

    金屬電池革命:揭秘負極表面改性的最新突破與挑戰(zhàn)

    隨著電動汽車和便攜式電子設(shè)備的快速發(fā)展,市場對高能量密度儲能系統(tǒng)的迫切需求與日俱增。傳統(tǒng)石墨負極的比容量已逼近其理論極限,難以滿足未來的能量密度指標。眾多候選材料中,金屬
    的頭像 發(fā)表于 03-24 18:04 ?406次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b>電池革命:揭秘<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>負極</b><b class='flag-5'>表面</b>改性的最新突破與挑戰(zhàn)

    正極化學機械行為低堆疊壓力下對金屬全固態(tài)電池性能的作用

    ,本文研究揭示了正極化學機械行為低堆疊壓力下對金屬全固態(tài)電池性能的決定性作用。正極化學機械行為的各向異性MillennialLithiu
    的頭像 發(fā)表于 03-10 18:04 ?406次閱讀
    正極化學機械<b class='flag-5'>行為</b><b class='flag-5'>在</b>低堆疊壓力下對<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b>全固態(tài)電池性能的作用

    通過定制化充電協(xié)議提升初始無負極金屬軟包電池性能:機理與應(yīng)用

    鋰離子電池(LIBs)已廣泛應(yīng)用于電動汽車和便攜式電子設(shè)備,但其能量密度逐漸接近物理極限。為了滿足更高續(xù)航里程的需求,采用金屬作為負極
    的頭像 發(fā)表于 12-25 18:04 ?457次閱讀
    通過定制化充電協(xié)議提升初始無<b class='flag-5'>負極</b><b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b>軟包電池性能:機理與應(yīng)用

    專業(yè)解讀:多孔碲技術(shù)如何提升石榴石固態(tài)金屬電池性能

    采用固體氧化物電解質(zhì)的金屬電池因其克服傳統(tǒng)鋰離子電池(LIBs)安全性和能量密度限制的潛力而備受關(guān)注。其中,正極使用離子液體、
    的頭像 發(fā)表于 12-16 18:04 ?468次閱讀
    專業(yè)解讀:多孔碲技術(shù)如何提升石榴石固態(tài)<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b>電池性能

    突破性雙層界面設(shè)計:非對稱醚助力寬溫金屬電池性能飛躍

    金屬電池因具備極高理論能量密度,被視為新一代儲能體系的重要發(fā)展方向。然而,其寬溫區(qū)間下運行時仍面臨多重瓶頸:低溫下離子遷移遲滯、高溫下副反應(yīng)加劇,以及
    的頭像 發(fā)表于 12-11 18:03 ?524次閱讀
    突破性雙層界面設(shè)計:非對稱醚助力寬溫<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b>電池性能飛躍

    鋰電工藝 | 快充鋰離子電池電極材料前沿進展:從納米結(jié)構(gòu)設(shè)計到表面工程

    鋰離子電池的基礎(chǔ)原理MillennialLithium鋰離子電池被稱為“搖椅式電池”,其工作原理在于鋰離子負極之間的可逆嵌入和脫出。充電
    的頭像 發(fā)表于 11-06 18:04 ?1683次閱讀
    鋰電工藝 | 快充<b class='flag-5'>鋰離子</b>電池電極材料前沿進展:從納米結(jié)構(gòu)設(shè)計到<b class='flag-5'>表面</b>工程

    鋰離子電池是如何工作的?了解它的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和制造過程

    鋰離子電池已經(jīng)成為現(xiàn)代生活中不可或缺的能源部件,無論是手機、筆記本電腦,還是電動汽車,都依賴它來提供電力。這種電池通過鋰離子正極和負極之間的移動來儲存和釋放能量,由于工作原理可靠且安
    的頭像 發(fā)表于 09-23 18:03 ?4456次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰離子</b>電池是如何工作的?了解它的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和制造過程

    攻克無負極金屬電池難題的新鑰匙

    “終極選擇”的無負極金屬電池。這種電池制造時直接使用銅箔作為負極基底,完全摒棄了傳統(tǒng)的石墨等負極
    的頭像 發(fā)表于 09-11 18:04 ?1099次閱讀
    攻克無<b class='flag-5'>負極</b><b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b>電池難題的新鑰匙

    突破快充瓶頸!Nature Energy揭示金屬電池電解質(zhì)設(shè)計新準則

    【美能鋰電】觀察:隨著電動汽車對續(xù)航里程和充電速度的要求不斷提高,傳統(tǒng)鋰離子電池的能量密度和快充能力逐漸接近理論極限。金屬電池(LMBs)因其極高的理論容量而被視為下一代高能量密度電池的終極選擇
    的頭像 發(fā)表于 09-10 09:03 ?1994次閱讀
    突破快充瓶頸!Nature Energy揭示<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b>電池電解質(zhì)設(shè)計新準則

    共聚焦顯微鏡揭示:鋅負極表面結(jié)構(gòu)制造及離子電池中的應(yīng)用研究

    作為高端光學精密測量技術(shù)的核心設(shè)備,為表征鋅負極表面三維成像提供了關(guān)鍵支撐。光子灣科技共聚焦顯微鏡可精準捕捉表面結(jié)構(gòu)細節(jié),助力深入探究結(jié)構(gòu)與性能的關(guān)聯(lián),為鋅離子
    的頭像 發(fā)表于 08-14 18:05 ?1450次閱讀
    共聚焦顯微鏡揭示:鋅<b class='flag-5'>負極</b><b class='flag-5'>表面</b>結(jié)構(gòu)制造及<b class='flag-5'>在</b>鋅<b class='flag-5'>離子</b>電池中的應(yīng)用研究

    半導體外延和薄膜沉積有什么不同

    半導體外延和薄膜沉積是兩種密切相關(guān)但又有顯著區(qū)別的技術(shù)。以下是它們的主要差異:定義與目標半導體外延核心特征:單晶襯底上生長一層具有相同或相似晶格結(jié)構(gòu)的單晶薄膜(外延層),強調(diào)晶體結(jié)構(gòu)
    的頭像 發(fā)表于 08-11 14:40 ?2214次閱讀
    半導體外延和<b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>沉積</b>有什么不同

    鋰離子電池集流體—銅箔的表面粗糙度表征研究

    集流體鋰離子電池中扮演著不可或缺的角色,其材質(zhì)、物理性質(zhì)、表面處理、穩(wěn)定性等方面都會對電池的性能產(chǎn)生影響。通過對集流體表面進行粗糙化處理,如退火,可以幫助陽極電流集流體形成扁平的石墨
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:56 ?1169次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰離子</b>電池集流體—銅箔的<b class='flag-5'>表面</b>粗糙度表征研究

    鋰離子電池負極材料的挑戰(zhàn)與硅基負極的潛力

    我國鋰離子電池負極材料市場規(guī)模隨著新能源汽車的興起及鋰離子電池等產(chǎn)品的發(fā)展增長迅速,目前已有百億規(guī)模。目前商業(yè)上能夠?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用的負極材料是石墨,其實際比容量的發(fā)揮已接近理論值(37
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:55 ?2035次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰離子</b>電池<b class='flag-5'>負極</b>材料的挑戰(zhàn)與硅基<b class='flag-5'>負極</b>的潛力
    滁州市| 华池县| 灵台县| 丹江口市| 海淀区| 南充市| 宝鸡市| 汤原县| 女性| 绥宁县| 江永县| 甘谷县| 昆山市| 西平县| 阿拉尔市| 鄱阳县| 平阳县| 江安县| 巴彦淖尔市| 兴化市| 尉氏县| 静海县| 汉中市| 彰武县| 瑞安市| 余庆县| 武平县| 杨浦区| 谢通门县| 赫章县| 牡丹江市| 田阳县| 田阳县| 高阳县| 分宜县| 荥经县| 东至县| 忻城县| 邵阳市| 兴文县| 玉环县|