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Science綜述:設(shè)計(jì)更好的電解質(zhì)

清新電源 ? 來(lái)源:清新電源 ? 作者:清新電源 ? 2022-12-13 09:31 ? 次閱讀
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一、全文概要

電解質(zhì)和相關(guān)的界面構(gòu)成了支持新興電池化學(xué)的關(guān)鍵組成部分,這些電池提供了誘人的能量密度,但卻涉及劇烈的相位和復(fù)雜結(jié)構(gòu)。設(shè)計(jì)更好的電解質(zhì)和相間物是這些電池能被成功應(yīng)用的關(guān)鍵。作為唯一一個(gè)與設(shè)備中其他所有部件相連接的部件,電解質(zhì)必須同時(shí)滿足多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。這些標(biāo)準(zhǔn)包括傳輸離子,同時(shí)在電極之間絕緣電子,并保持對(duì)極端化學(xué)性質(zhì)的電極的穩(wěn)定性:強(qiáng)氧化性正極和強(qiáng)還原性負(fù)極。在大多數(shù)先進(jìn)的電池中,兩個(gè)電極的工作電位遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了電解質(zhì)的熱力學(xué)穩(wěn)定性極限,因此,其中的穩(wěn)定性必須通過(guò)電解質(zhì)和電極之間的犧牲反應(yīng)形成的中間相來(lái)實(shí)現(xiàn)。最近,來(lái)自芝加哥大學(xué)的Y. Shirley Meng和來(lái)自美國(guó)阿貢國(guó)家實(shí)驗(yàn)室的Venkat Srinivasan和Kang Xu在國(guó)際期刊《Science》上發(fā)表題為“Designing better electrolytes”的綜述性文章。該文章綜述了電池的界面化學(xué),為未來(lái)的電解質(zhì)的發(fā)展指明方向。

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二、正文部分 01 研究亮點(diǎn) 90a1ffc0-7a85-11ed-8abf-dac502259ad0.png 綜述了電池的界面化學(xué)的研究現(xiàn)狀,指明了界面的關(guān)鍵基本屬性,如離子在界面上的傳輸速度和機(jī)制仍然未知,但離子溶解鞘的結(jié)構(gòu)已被確定為指導(dǎo)界面形成過(guò)程的有效工具。 ? 02 圖文導(dǎo)讀 90a1ffc0-7a85-11ed-8abf-dac502259ad0.png

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電解質(zhì)和相關(guān)的互化物在支持多樣化的電池化學(xué)中起著核心作用。在負(fù)極一側(cè)(左),電解質(zhì)必須形成一個(gè)中間相,以防止石墨負(fù)極剝落,并且容納硅電極的急劇體積變化,還要抑制樹(shù)枝狀金屬鋰的生長(zhǎng)。在正極一側(cè)(右側(cè)),中間相對(duì)于防止與電解質(zhì)發(fā)生不可逆反應(yīng)、維持過(guò)渡金屬氧化物的晶格結(jié)構(gòu)、抑制多硫化物物質(zhì)的跨電池穿梭以及協(xié)助空氣正極的復(fù)雜三相反應(yīng)至關(guān)重要。在所有這些情況下,相間層必須在絕緣電子傳輸?shù)耐瑫r(shí)實(shí)現(xiàn)離子傳輸。

1.通過(guò)中間相運(yùn)行的LIB

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圖 1.電解質(zhì)的工作原理。電解質(zhì)必須傳導(dǎo)離子,絕緣電子并保持穩(wěn)定,同時(shí)與所有電池組件相連接。當(dāng)正極和負(fù)極在超出LUMO和HOMO之間封閉區(qū)域的電位下運(yùn)行時(shí),就會(huì)出現(xiàn)重大挑戰(zhàn),因?yàn)槠浔仨毿纬山缑嬉源_保電池化學(xué)的可逆性。

LIB的能量密度和充電能力依賴(lài)于中間相的特性(圖1)。由于LIB中石墨負(fù)極的電位(相對(duì)于Li的~0.01V)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了電解質(zhì)的熱力學(xué)穩(wěn)定窗口,正如最高占有分子軌道(HOMOs)和最低未占有分子軌道(LUMOs)所標(biāo)志的那樣,可逆的鋰化/去鋰化化學(xué)反應(yīng)依賴(lài)于界面的保護(hù)性能。最先進(jìn)的鋰離子電池所使用的電解質(zhì)因制造商和所使用的正極化學(xué)性質(zhì)的不同而不同;然而,它們幾乎都遵循由六氟磷酸鋰(LiPF6)組成骨架,然后溶解在碳酸鹽酯類(lèi)溶劑的混合物中,這是平衡每個(gè)電池組件的要求的結(jié)果,特別是在低電位(?0.01 V相對(duì)于Li+/Li)和過(guò)渡金屬氧化物或磷酸鹽正極在高電位(?3.5至4.5 V相對(duì)于Li+/Li)下更是如此?,F(xiàn)在人們普遍認(rèn)為,LIB中的SEI主要來(lái)自于碳酸鹽溶劑和鹽類(lèi)陰離子的還原分解。這些物質(zhì)通常以分層結(jié)構(gòu)排列,最內(nèi)層是更多的無(wú)機(jī)物(LiF和Li2O),外層是更多的有機(jī)物(半碳酸鹽、草酸鹽、烷氧基化物和聚合物)。另外,與SEI相比,人們對(duì)CEI的了解要少得多。在某些情況下,甚至CEI的存在也有爭(zhēng)議。盡管研究表明,傳統(tǒng)的電解質(zhì)在某些條件下可以支持電池運(yùn)行到5.6V。但在必須承受長(zhǎng)期循環(huán)的電池中,對(duì)CEI的需求仍然從根本上受到熱力學(xué)因素不匹配的驅(qū)動(dòng)(圖1)。與完全覆蓋負(fù)極的SEI不同,正極表面的沉積物(主要是無(wú)機(jī)氟化物和氧化物)經(jīng)常被發(fā)現(xiàn)是分散的和不連續(xù)的,這大大引起了人們對(duì)它們是否真的具有保護(hù)作用的懷疑。

2.為新興電池化學(xué)設(shè)計(jì)電解質(zhì)和界面

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圖2. Li0負(fù)極的挑戰(zhàn)。設(shè)計(jì)一種電解質(zhì)和相關(guān)的SEI以消除樹(shù)枝狀和死Li0的危險(xiǎn)形態(tài)是實(shí)現(xiàn)可充電鋰金屬電池的關(guān)鍵。上圖:不均勻的SEI促進(jìn)樹(shù)枝狀Li0在對(duì)Li+更有導(dǎo)電性的位置生長(zhǎng),而在樹(shù)枝狀根部附近的溶解導(dǎo)致死Li0與集電器相隔離。中圖和下圖:設(shè)計(jì)更好的電解質(zhì)和相間層可以引導(dǎo)密集型Li0的生長(zhǎng),從而使低長(zhǎng)徑比的晶體成為首選,這意味著它們?cè)谥貜?fù)電鍍和剝離過(guò)程中可以保持電氣連接。

更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)與鋰金屬(Li0)負(fù)極有關(guān),由于其能量密度,鋰金屬正被重新視為終極負(fù)極材料。鋰的高能量伴隨著極端的反應(yīng)性,這與過(guò)度和持續(xù)的相間生長(zhǎng)有關(guān),其最終導(dǎo)致鋰電極的低效率和危險(xiǎn)的形態(tài)(如樹(shù)枝狀和死鋰)。確定具有有效SEI化學(xué)性質(zhì)的電解質(zhì)已成為一個(gè)投入巨資的研究方向,目標(biāo)是鋰的沉積可以在高庫(kù)侖效率(CE%)下均勻進(jìn)行。特別重要的是要規(guī)避分形的、大長(zhǎng)寬比的晶體(圖2)。這些晶體要么滲透到電池中,形成內(nèi)部短路,要么在根部附近容易被切斷,形成高度危險(xiǎn)的死Li0。迄今為止確定的最佳電解質(zhì)是基于氟化醚分子而不是酯類(lèi),它可以達(dá)到99.9%的CE%,并在長(zhǎng)期循環(huán)中抑制危險(xiǎn)的Li0形態(tài)。電解質(zhì)成分和相間化學(xué)的這種普遍氟化改善了Li0的可逆性,這歸因于Li0在LiF上成核的高表面能。另外,在正極方面,對(duì)新興化學(xué)的追求一直集中在尋找極高的能量密度或獨(dú)立于Co或Ni的材料,LIB化學(xué)一直嚴(yán)重依賴(lài)這兩種元素,但它們要么在地殼中極為罕見(jiàn),要么只能在高地緣政治或道德風(fēng)險(xiǎn)下獲得。作為近期目標(biāo),已經(jīng)探索了相對(duì)更成熟的材料,如改進(jìn)的插層化合物,其中一些已經(jīng)被LIB行業(yè)逐步采用。從概念上講,它們與最先進(jìn)的LIB正極材料沒(méi)有明顯的區(qū)別,但其晶格的結(jié)構(gòu)修改使它們能夠在更高的電位下容納更多的Li+。

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圖3. 新興的轉(zhuǎn)換-反應(yīng)電池化學(xué)。氟化鐵(上圖)和硫(下圖)都依靠劇烈的結(jié)構(gòu)破壞和結(jié)構(gòu)重組來(lái)提供高容量和能量密度,但其可逆性遇到了嚴(yán)重的挑戰(zhàn),因?yàn)閹缀醪豢赡芡耆謴?fù)原始結(jié)構(gòu),而且產(chǎn)生的活性材料可能溶于電解質(zhì)并離開(kāi)電極空腔。

利用轉(zhuǎn)化反應(yīng)化學(xué)物質(zhì)的更激進(jìn)的材料被認(rèn)為是長(zhǎng)期目標(biāo),主要包括金屬氟化物、硫化物、元素硫,甚至是氧氣,這些材料在充電電池研究的早期都沒(méi)有成功應(yīng)用。與結(jié)構(gòu)變化最小的插層型電極不同,這些電極材料在放電過(guò)程中經(jīng)歷了完全的重組,使容量大大增加,但代價(jià)是可逆性降低,因?yàn)閹缀醪豢赡芡耆謴?fù)原來(lái)的電極結(jié)構(gòu)(圖3)。由于在納米結(jié)構(gòu)材料的合成方面取得了進(jìn)展,這些曾經(jīng)無(wú)法使用的化學(xué)材料可以以更高的可行性被重新審視。因此,相應(yīng)的電解質(zhì)和界面需要抵抗來(lái)自金屬氟化物或硫化物產(chǎn)生的納米金屬顆粒的強(qiáng)大催化活性,抑制可溶性多硫化物在電池中的寄生穿梭,并對(duì)氧還原產(chǎn)生的活性過(guò)氧化物或超氧化物中間物保持惰性。迄今為止,在解決這些挑戰(zhàn)方面所做的改進(jìn)十分有限,這為研究人員留下了廣闊的探索空間。

3.新概念電解質(zhì)和界面相

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圖4. 固體與固體的連接。在全固態(tài)電池中,固體材料的連接遇到了活性負(fù)極/正極材料的固體接觸點(diǎn)和SEs的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。

SE當(dāng)前的首要挑戰(zhàn)仍然來(lái)自固-固界面,因?yàn)镾E不能流動(dòng)或滲透到電極的孔隙結(jié)構(gòu)中??朔锢斫佑|問(wèn)題的一個(gè)常見(jiàn)方法是加入受控?cái)?shù)量的液體電解質(zhì)來(lái)填充空隙和間隙。這使系統(tǒng)的固體含量減少,并導(dǎo)致混合電解質(zhì)或半固態(tài)。相反,固-固接觸的挑戰(zhàn)也可以變成一種優(yōu)勢(shì),使鋰或硅負(fù)極的三維(3D)結(jié)構(gòu)成為可能,因?yàn)橄嚅g反應(yīng)只能發(fā)生在這些接觸點(diǎn)上,而大的體積膨脹和收縮可以通過(guò)適當(dāng)?shù)娜S設(shè)計(jì)和動(dòng)態(tài)壓力控制來(lái)適應(yīng)(圖4)。SEs的單離子導(dǎo)電性質(zhì)消除了濃度極化,并允許容納導(dǎo)致非均勻反應(yīng)和最終容量消退的局部效應(yīng)。盡管量化電化學(xué)和機(jī)械耦合現(xiàn)象仍然是電池領(lǐng)域的一個(gè)關(guān)鍵障礙,但最近的研究工作有很大進(jìn)展,已經(jīng)科研人員制備出實(shí)驗(yàn)室規(guī)模的電池同時(shí)具有穩(wěn)定和長(zhǎng)的循環(huán)壽命。

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圖5. 納米封存中的溶解作用。當(dāng)宿主環(huán)境的大小與離子溶解鞘相當(dāng)時(shí),宿主與離子或其溶劑成員之間的強(qiáng)制相互作用變得不可避免,這誘發(fā)了離子的部分或完全脫溶并產(chǎn)生了一系列不尋常的特性

大多數(shù)離子溶解鞘的尺寸從一埃到近一納米不等,取決于溶劑分子和溶解數(shù)。隨著多樣化的納米材料的出現(xiàn),一個(gè)有趣的問(wèn)題出現(xiàn)了:被溶解的離子在這些亞納米結(jié)構(gòu)中會(huì)有什么表現(xiàn)?當(dāng)前已經(jīng)有許多關(guān)于電解質(zhì)在納米壓制中的不尋常特性的報(bào)告。例如,當(dāng)溶解的四烷基銨陽(yáng)離子被迫進(jìn)入小至0.65納米的孔隙時(shí),出現(xiàn)了反常的電容。當(dāng)把傳統(tǒng)的LIB電解質(zhì)注入平均直徑約40納米的陶瓷-聚合物復(fù)合體的納米孔中時(shí),出現(xiàn)了明顯不同的Li0負(fù)極的相間行為和形態(tài)。當(dāng)醚基電解質(zhì)被凍結(jié)在由金屬有機(jī)框架結(jié)構(gòu)創(chuàng)造的0.29納米的亞納米通道中時(shí),電化學(xué)穩(wěn)定性窗口被大大擴(kuò)展。最后,當(dāng)同樣的聚合物被嵌入到直徑為40納米的陶瓷主機(jī)的通道中時(shí),沿陶瓷-聚合物界面發(fā)生了遠(yuǎn)高于相應(yīng)的大塊聚合物電解質(zhì)的超快離子傳輸。盡管這些分散的現(xiàn)象似乎沒(méi)有什么聯(lián)系,而且每項(xiàng)研究中的研究者都提供了不盡相同的理由,但所有這些都有一個(gè)趨同的因素:在納米結(jié)構(gòu)環(huán)境中,溶解的離子很可能與宿主材料的表面存在相互作用(圖5)。在此過(guò)程中,離子發(fā)生了部分或甚至完全的脫溶,產(chǎn)生的電解質(zhì)的化學(xué)狀態(tài)還沒(méi)有被完全理解。

4.展望:光明而曲折的未來(lái)

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圖6. 在分子分辨率下看到電解質(zhì)的動(dòng)態(tài)。在計(jì)算模擬和建模的幫助下,先進(jìn)的原位/現(xiàn)場(chǎng)表征為理解和發(fā)現(xiàn)電解質(zhì)及其相間性帶來(lái)了新的視野。

為了回答前面提到的問(wèn)題,需要開(kāi)發(fā)新的表征技術(shù),特別是那些在原位/現(xiàn)場(chǎng)條件下運(yùn)行的技術(shù)和那些具有極高的空間和時(shí)間分辨率的技術(shù)。在過(guò)去的幾十年里,盡管已經(jīng)開(kāi)發(fā)了許多先進(jìn)的表征工具來(lái)探測(cè)和量化相間的物質(zhì),但直接探測(cè)電解質(zhì)的工具仍然十分缺乏。鑒于典型電解質(zhì)的非晶體和快速離子動(dòng)力學(xué)性質(zhì),具有高化學(xué)敏感性和局部結(jié)構(gòu)全散射的光譜方法是最合適的,因?yàn)樗鼈兡軝z測(cè)長(zhǎng)程無(wú)序排列。如圖6所示,全面了解電解質(zhì)中的溶解結(jié)構(gòu)、相關(guān)的相間化學(xué)、其沿二維和三維長(zhǎng)度尺度的分布,以及在電化學(xué)過(guò)程中化學(xué)如何演變,可以通過(guò)研究使用一系列技術(shù)組合收集的大型數(shù)據(jù)集來(lái)實(shí)現(xiàn)。這些技術(shù)包括液體和固體核磁共振、從X射線或中子散射得到的差分PDF以及配備斷層掃描和電子能量損失光譜的低溫分析電子顯微鏡。

審核編輯 :李倩

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原文標(biāo)題:Science綜述:設(shè)計(jì)更好的電解質(zhì)

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    高成本難題破解:新型非晶態(tài)鹵化物固態(tài)<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>引領(lǐng)行業(yè)變革

    納米結(jié)構(gòu)對(duì)齊復(fù)合固態(tài)電解質(zhì):全固態(tài)電池離子傳輸與界面接觸新突破

    全固態(tài)電池,作為電動(dòng)汽車(chē)和電網(wǎng)儲(chǔ)能領(lǐng)域的未來(lái)方向,正受到學(xué)術(shù)界和工業(yè)界的高度關(guān)注。其核心部件固態(tài)電解質(zhì),根據(jù)材料類(lèi)型可分為有機(jī)聚合物和無(wú)機(jī)陶瓷。有機(jī)聚合物(如溶解在聚環(huán)氧乙烷中的雙三氟甲基磺酰亞胺鋰
    的頭像 發(fā)表于 02-10 18:06 ?301次閱讀
    納米結(jié)構(gòu)對(duì)齊復(fù)合固態(tài)<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>:全固態(tài)電池離子傳輸與界面接觸新突破

    國(guó)內(nèi)企業(yè)突破固態(tài)鋰電池電解質(zhì)瓶頸

    在全球能源向清潔低碳轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段,固態(tài)鋰金屬電池憑借遠(yuǎn)超傳統(tǒng)鋰離子電池的能量密度與無(wú)液態(tài)電解質(zhì)泄漏的安全優(yōu)勢(shì),成為下一代儲(chǔ)能技術(shù)的核心方向。工業(yè)和信息化部等八部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《新型儲(chǔ)能制造業(yè)高質(zhì)量
    的頭像 發(fā)表于 01-26 09:12 ?2144次閱讀

    全固態(tài)鋰電革命:垂直取向超離子通道復(fù)合電解質(zhì)的創(chuàng)新突破

    全固態(tài)鋰電池因其高安全性和高能量密度的潛力,被視為下一代儲(chǔ)能技術(shù)的有力競(jìng)爭(zhēng)者。然而,現(xiàn)有的固態(tài)電解質(zhì)在離子電導(dǎo)率與機(jī)械性能之間往往面臨著難以調(diào)和的矛盾:無(wú)機(jī)固態(tài)電解質(zhì)雖然離子傳輸快,但界面接觸差
    的頭像 發(fā)表于 01-20 18:05 ?1047次閱讀
    全固態(tài)鋰電革命:垂直取向超離子通道復(fù)合<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>的創(chuàng)新突破

    MLPC的抗振性能如何與液態(tài)電解質(zhì)電容比擬

    MLPC(固態(tài)疊層高分子電容)的抗振性能顯著優(yōu)于液態(tài)電解質(zhì)電容 ,其核心優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性、材料特性及實(shí)際應(yīng)用表現(xiàn)三方面,具體分析如下: 一、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性:無(wú)液態(tài)泄漏風(fēng)險(xiǎn),振動(dòng)下結(jié)構(gòu)完整 固態(tài)電解質(zhì)
    的頭像 發(fā)表于 11-22 10:49 ?966次閱讀
    MLPC的抗振性能如何與液態(tài)<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>電容比擬

    巴西研究團(tuán)隊(duì)推進(jìn)鈉離子電池電解質(zhì)計(jì)算研究

    圣卡洛斯化學(xué)研究所博士后研究員、論文通訊作者Tuanan da Costa Louren?o表示:“這項(xiàng)工作的主要目的是評(píng)估增加基于質(zhì)子型離子液體的電解質(zhì)及其含有非質(zhì)子型離子液體的類(lèi)似物中鈉鹽
    的頭像 發(fā)表于 11-12 16:19 ?390次閱讀
    巴西研究團(tuán)隊(duì)推進(jìn)鈉離子電池<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>計(jì)算研究

    突破性固態(tài)聚合物電解質(zhì):像拼圖一樣組裝分子,打造安全高壓鋰電池

    【美能鋰電】觀察:為高比能鋰金屬電池開(kāi)發(fā)安全且耐高壓的固態(tài)聚合物電解質(zhì),是當(dāng)前電池研究的重要方向。傳統(tǒng)液態(tài)鋰電池因易燃易爆的特性,給電動(dòng)汽車(chē)等應(yīng)用帶來(lái)了安全隱患。同時(shí),石墨負(fù)極體系也限制了電池能量
    的頭像 發(fā)表于 09-30 18:04 ?3238次閱讀
    突破性固態(tài)聚合物<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>:像拼圖一樣組裝分子,打造安全高壓鋰電池

    共聚焦顯微鏡觀測(cè):電解質(zhì)等離子拋光工藝后的TC4 鈦合金三維輪廓表征

    鈦合金因優(yōu)異的力學(xué)性能與耐腐蝕性,廣泛應(yīng)用于航空航天、醫(yī)療等高端制造領(lǐng)域。激光選區(qū)熔化(SLM)技術(shù)作為鈦合金增材制造的重要方法,其制件表面易存在“臺(tái)階效應(yīng)”“粉末粘附”等問(wèn)題制約應(yīng)用。電解質(zhì)等離子
    的頭像 發(fā)表于 08-21 18:04 ?1180次閱讀
    共聚焦顯微鏡觀測(cè):<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>等離子拋光工藝后的TC4 鈦合金三維輪廓表征

    鋰離子電池電解質(zhì)填充工藝:技術(shù)原理與創(chuàng)新實(shí)踐

    在鋰離子電池的全生命周期中,電解質(zhì)填充工藝的技術(shù)精度直接關(guān)聯(lián)電池的能量密度、循環(huán)穩(wěn)定性與安全性。美能鋰電作為新能源制造領(lǐng)域的創(chuàng)新引領(lǐng)者,始終以精密工藝為基石,在電解質(zhì)填充技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用中實(shí)現(xiàn)了從
    的頭像 發(fā)表于 08-11 14:53 ?1403次閱讀
    鋰離子電池<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>填充工藝:技術(shù)原理與創(chuàng)新實(shí)踐
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