www.综合_亚洲精品午夜久久久_精品第一国产综合精品aⅴ_欧美福利一区二区三区_欧美freesextv_香港久久久电影_国产午夜精品福利

鋰金屬負極在軟包電池中是如何工作的?

時間:2019-08-31 13:17來源:新能源Leader 作者:綜合報道
點擊:
       隨著鋰離子電池能量密度的不斷提高,傳統(tǒng)的石墨材料(理論比容量372mAh/g)已經遠遠無法滿足新一代高比能電池的設計需求,Si材料雖然比容量高,但是嵌鋰過程中體積膨脹大,導致循環(huán)壽命較差,而金屬Li材料理論比容量達3860mAh/g,并且具有優(yōu)異的導電性,是一種理想的負極材料。
 
       但是金屬鋰材料在充放電過程中會產生Li枝晶,不但會導致庫倫效率降低,嚴重的情況下甚至會刺穿隔膜,導致正負極短路,導致金屬鋰負極難以應用。近日,清華大學的Peng Shi(第一作者)和Qiang Zhang(通訊作者)對鋰金屬負極在軟包電池中不同循環(huán)條件下的失效機理進行了驗證。
 
       傳統(tǒng)的對于鋰金屬負極的研究主要是在扣式電池中進行的,因此金屬鋰受到一定的壓力作用,而在軟包電池中金屬Li片完全不受任何約束力,因此在扣式電池中得到的數據并不能直接應用在軟包電池之中。因此實驗中作者制備了對稱式結構的Li/Li軟包電池,電極面積28cm2,Li片厚度50um,面容量密度為10mAh/cm2,以盡量模擬實際使用中的Li金屬電池。
 
       循環(huán)測試分別以3.0mA/cm2和3.0mAh/cm2,7.0mA/cm2和7.0mAh/cm2,10.0mA/cm2和10.0mAh/cm2的制度進行循環(huán),以3.0mA/cm2和3.0mAh/cm2制度循環(huán)的電池測試結果如下圖a所示,我們可以看到在循環(huán)中電池的極化電壓逐漸增加,表明Li+的擴散阻抗越來越大,這一過程主要受到金屬Li電極不斷的粉化和死鋰的產生有關。
 
       如果我們將電流密度提高(7.0mA/cm2和7.0mAh/cm2),我們能夠看到電池的循環(huán)壽命大幅縮短,而如果我們進一步將電流密度提升(10.0mA/cm2和10.0mAh/cm2),則電池進行幾次循環(huán)后就轉變?yōu)橐粋規(guī)律的方波電壓圖形,這主要是因為在如此大的電流密度下金屬Li電極表面生成的Li枝晶穿破隔膜,使得正負極短路,從而讓電池轉變?yōu)橐粋純電阻,因此我們能夠看到電池在此時的極化只有20mV左右。
       Li電極在不同電流密度下的形貌變化能夠更好的反應不同電流密度下金屬Li電極的失效機理,對于3mA/cm2的電流密度,在循環(huán)1次后金屬Li負極表面沒有顯著的變化,在循環(huán)5次后能夠明顯的觀察到明顯的死Li的存在,在循環(huán)25次后Li電極表面已經覆蓋了一層厚度為55um的死Li,在解剖電池的時候也能夠觀察到部分死Li粘在隔膜上,在經過50次循環(huán)后電極就已經完全粉化,死Li層的厚度更是達到了95um。
 
       如果我們將電流密度提高到了7mA/cm2則會發(fā)現Li電極的粉化現象將更為嚴重,僅僅經過5個循環(huán)后Li電極的形貌就相當于3mA/cm2循環(huán)25次后的電極,并且掃描電鏡也顯示在大電流密度下循環(huán)后的電極內部會產生更多的孔隙,而循環(huán)10次后,Li電極表面的死Li層的厚度就達到了70um。
 
       如果我們將電流密度進一步提高到10mA/cm2,則Li電極會呈現出完全不同的形貌,Li電極大部分保留了下來,但是能夠觀察到很粗的Li枝晶,隔膜上也沒有粘死Li,但是我們能夠在隔膜上觀察到直徑達到10um的孔洞,這表明大電流循環(huán)下電池的反常特性是因為隔膜被Li枝晶刺穿引起短路導致的。
       根據Li電極在不同電流密度下的行為特點,作者將Li電極的失效機理分為了三個區(qū)間:1)極化;2)過渡;3)短路。在極化區(qū)間內,電流密度很小(<4mA/cm2,4mAh/cm2),Li逐漸被消耗,并逐漸形成多孔的死Li層,因此在極化范圍內,Li電極的失效主要是由于Li電極的粉化和死Li的生成。
 
       在短路區(qū)間內,由于大電流造成的Li枝晶刺穿隔膜是主要的失效機理,這主要與面容量密度有關,例如在10mAh/cm2的面密度下,一旦電流超過3mA/cm2,短路將成為主要的失效機理。
 
       在極化和短路區(qū)間之間還存在一個過渡區(qū),在這一區(qū)間內死Li并不是唯一引起Li電極失效的機理,在這一區(qū)間內大電流密度和大容量密度導致的Li枝晶引起正負極短路也是導致Li電極失效的原因之一。
       不同電流密度導致Li電極衰降機理的差異主要是因為Li金屬在與電解液接觸的界面會生成一層SEI膜從而導致Li+的擴散阻抗增加,在小電流密度下驅動力較小,因此會優(yōu)先將剛剛沉積的金屬Li分解,因此Li電極體相部分形貌仍然保持了平整,但是在大電流密度下會產生更大的驅動力,因此體相中的Li與剛沉積的Li之間驅動力差別比較小,因此會導致消耗更多的體相Li,因而消耗更少的沉積Li,從而導致死Li的產生。
 
       除了電流密度的影響外,面容量密度也對金屬Li電極的循環(huán)性能有顯著的影響,沉積Li的直徑在3mAh/cm2時為5um,在9mAh/cm2的密度下就會增加到10um,在3mAh/cm2的密度下沉積Li的厚度為75um,在7mAh/cm2的面密度下就增加到了120um。金屬Li電極在不同電流密度和容量面密度的條件下的三種衰降機理如下圖所示。
 
       從三個區(qū)域的電流和容量邊界條件能夠看到在短路區(qū)間內,Li電極的容量面密度的影響至關重要,大的容量面密度會更容易導致Li枝晶的生長,刺穿隔膜引起正負極短路,而在極化曲線和過渡區(qū)間內則電流影響更大,大電流會更容易產生死Li和造成電極粉化。
       Peng Shi的工作表明金屬Li電極在軟包電池中的行為特性不同于有約束力的扣式電池,在軟包電池中Li金屬負極的失效主要存在3個區(qū)間:1)極化區(qū)間;2)過渡區(qū)間;3)短路區(qū)間,而電流密度和面容量密度這兩個參數是三個區(qū)間的主要邊界條件,通過選擇合適的邊界條件能夠控制Li電極獲得更好的循環(huán)性能,并減少短路的風險。
 
(責任編輯:子蕊)
文章標簽: 軟包電池 鋰金屬負極
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池聯(lián)盟無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
凡本網注明 “來源:XXX(非中國電池聯(lián)盟)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在一周內進行,以便我們及時處理。
QQ:503204601
郵箱:cbcu@www.69gh.com
猜你喜歡
  • 鈷酸鋰軟包電池高溫循環(huán)膨脹改善研究

    鈷酸鋰軟包電池是正極采用鈷酸鋰,外殼用鋁塑包裝膜封裝的電池,廣泛用于便攜式電子產品上。由于鈷酸鋰軟包電池的外殼采用的是鋁塑膜,電池高溫循環(huán)后一般膨脹率大約10%。人們對循環(huán)性能的研究較多,大部分是通過電解液添加劑,改善正極材料和改善負極材料,
    2021-10-22 16:08
  • 干貨 | 軟包電池測試分析案例

    軟包電池測試分析報告 1、測試對象 針對2只軟包電池,進行外觀尺寸、電化學性能、電池設計、材料成分等綜合測試。充電截止電壓4.2V,放電截止電壓2.75,分容、低溫、安全以1C電流測試,循環(huán)以3C電流測試。 2、外觀尺寸 1# 電池長 118mm ,寬 40mm ,厚 10mm
    2021-07-01 10:50
  • Al2O3+石墨烯摻混提升軟包電池性能

    添加劑是改善鋰離子電池電極性能、 提升電池性能的有效方法,近日,福建師范大學的Yongcong Huang(第一作者)和Jiaxin Li(通訊作者)、Zhigao Huang(通訊作者)等人在NCM523電極中添加了少量的Al2O3和石墨烯,顯著減少了電池大電流放電過程中的產熱,降低
    2020-12-28 22:11
  • 一文看懂軟包電池和鋁塑膜

    軟包電池是不是最合適的動力電池技術路線?今天整理一些軟包電池方面內容,一起預測一下動力電池未來技術路線。
    2019-08-05 23:19
  • 鋰金屬負極:液態(tài)?固態(tài)?傻傻分不清楚!

    SLMA具有高電化學穩(wěn)定性,與未經表面處理的石榴型套瓷電解質LLZTO組成的對稱電池在1 mA/cm2的電流密度下可循環(huán)高達400小時,而沒有任何極化。
    2019-06-14 09:12
  • 軟包電池的進階之路

    7月電池裝機量前十企業(yè)中,軟包電池企業(yè)占據了4位。在市場集中度不斷上漲的當下,軟包電池和軟包電池企業(yè),或將能夠成為破局、改變現狀的契機。
    2018-08-15 16:43
專題
相關新聞
  • 鈷酸鋰軟包電池高溫循環(huán)膨脹改善研究

    鈷酸鋰軟包電池是正極采用鈷酸鋰,外殼用鋁塑包裝膜封裝的電池,廣泛用于便攜式電子產品上。由于鈷酸鋰軟包電池的外殼采用的是鋁塑膜,電池高溫循環(huán)后一般膨脹率大約10%。人們對循環(huán)性能的研究較多,大部分是通過電解液添加劑,改善正極材料和改善負極材料,
    2021-10-22 16:08
  • 干貨 | 軟包電池測試分析案例

    軟包電池測試分析報告 1、測試對象 針對2只軟包電池,進行外觀尺寸、電化學性能、電池設計、材料成分等綜合測試。充電截止電壓4.2V,放電截止電壓2.75,分容、低溫、安全以1C電流測試,循環(huán)以3C電流測試。 2、外觀尺寸 1# 電池長 118mm ,寬 40mm ,厚 10mm
    2021-07-01 10:50
  • Al2O3+石墨烯摻混提升軟包電池性能

    添加劑是改善鋰離子電池電極性能、 提升電池性能的有效方法,近日,福建師范大學的Yongcong Huang(第一作者)和Jiaxin Li(通訊作者)、Zhigao Huang(通訊作者)等人在NCM523電極中添加了少量的Al2O3和石墨烯,顯著減少了電池大電流放電過程中的產熱,降低
    2020-12-28 22:11
  • 一文看懂軟包電池和鋁塑膜

    軟包電池是不是最合適的動力電池技術路線?今天整理一些軟包電池方面內容,一起預測一下動力電池未來技術路線。
    2019-08-05 23:19
  • 鋰金屬負極:液態(tài)?固態(tài)?傻傻分不清楚!

    SLMA具有高電化學穩(wěn)定性,與未經表面處理的石榴型套瓷電解質LLZTO組成的對稱電池在1 mA/cm2的電流密度下可循環(huán)高達400小時,而沒有任何極化。
    2019-06-14 09:12
  • 軟包電池的進階之路

    7月電池裝機量前十企業(yè)中,軟包電池企業(yè)占據了4位。在市場集中度不斷上漲的當下,軟包電池和軟包電池企業(yè),或將能夠成為破局、改變現狀的契機。
    2018-08-15 16:43
本月熱點
歡迎投稿
聯(lián)系人:王女士
Email:cbcu#www.69gh.com
發(fā)送郵件時用@替換#
電話:010-56284224
在線投稿
微信公眾號
www.综合_亚洲精品午夜久久久_精品第一国产综合精品aⅴ_欧美福利一区二区三区_欧美freesextv_香港久久久电影_国产午夜精品福利
欧美日韩综合在线免费观看| 久久久久九九视频| 欧美性欧美巨大黑白大战| 精品久久人人做人人爽| 一区二区三区毛片| 一区二区在线观看免费| 久久精品国产免费看久久精品| 91麻豆精品视频| 92精品国产成人观看免费| 在线视频你懂得一区| 国产日韩精品一区二区三区| 亚洲色图欧洲色图| 成人免费毛片嘿嘿连载视频| 日韩一级成人av| 午夜电影久久久| 欧美性受极品xxxx喷水| 欧美国产综合色视频| 国产一区二区三区黄视频| 欧美精品三级在线观看| 麻豆精品在线观看| 欧美精品一区在线观看| 国产精品系列在线观看| 欧美亚洲国产一区二区三区| 色婷婷久久综合| 日本久久电影网| 日韩伦理av电影| 91久久久免费一区二区| 国产区在线观看成人精品| 极品瑜伽女神91| 久久久亚洲精品一区二区三区| 精品一区二区三区视频在线观看 | 99久久免费精品高清特色大片| 26uuu国产电影一区二区| 国内精品久久久久影院薰衣草| 久久综合久色欧美综合狠狠| 国产成人综合在线播放| 婷婷综合五月天| 精品久久五月天| aaa国产一区| 视频一区视频二区中文| 欧美变态凌虐bdsm| 99在线热播精品免费| 亚洲一区在线观看免费 | 91成人在线精品| 精久久久久久久久久久| 一片黄亚洲嫩模| 日韩美女一区二区三区四区| 国产精品88av| 中文字幕在线免费不卡| 在线综合+亚洲+欧美中文字幕| 精品一区二区三区免费| 亚洲免费电影在线| 欧美一级在线视频| 欧美在线啊v一区| 国产乱淫av一区二区三区| 一二三区精品福利视频| 国产丝袜美腿一区二区三区| 在线看国产一区| 91免费观看在线| 丁香亚洲综合激情啪啪综合| 午夜欧美在线一二页| 亚洲精品高清在线观看| 久久精品一区二区三区四区| 日韩欧美一区二区不卡| 在线视频你懂得一区二区三区| 91免费国产在线| 91在线视频观看| 国产成人精品免费网站| 狠狠色狠狠色综合日日91app| 男女视频一区二区| 亚洲曰韩产成在线| 有码一区二区三区| 亚洲综合清纯丝袜自拍| 午夜私人影院久久久久| 亚洲午夜电影网| 亚洲人成精品久久久久| 一区二区三区高清不卡| 亚洲欧美偷拍三级| 亚洲午夜激情网页| 亚洲精品伦理在线| 久久久久久久久久看片| 久久综合久久久久88| 久久久精品tv| 亚洲色图欧美偷拍| 三级精品在线观看| 久久激五月天综合精品| 国产麻豆日韩欧美久久| 99精品久久99久久久久| 在线精品观看国产| 日韩一区二区在线观看视频播放| 精品免费日韩av| 亚洲色图19p| 久久不见久久见免费视频1| 成人美女视频在线观看18| 色综合久久久网| 欧美一卡二卡在线观看| 国产日韩av一区| 久久国产精品第一页| 99精品国产热久久91蜜凸| 日韩欧美国产综合在线一区二区三区| 久久综合精品国产一区二区三区| 成人欧美一区二区三区在线播放| 日产精品久久久久久久性色| 91丝袜美腿高跟国产极品老师| 欧美一级午夜免费电影| 亚洲一卡二卡三卡四卡五卡| 国产白丝网站精品污在线入口| 91精品国产综合久久福利| 亚洲色图第一区| jizzjizzjizz欧美| 久久久久97国产精华液好用吗| 午夜私人影院久久久久| 极品少妇xxxx精品少妇偷拍| 从欧美一区二区三区| 日韩一级高清毛片| 日本三级韩国三级欧美三级| 色成年激情久久综合| 欧美激情一区二区三区四区 | 精品国产一区久久| 美女免费视频一区| 7777精品伊人久久久大香线蕉 | 亚洲综合小说图片| 色婷婷综合中文久久一本| 国产精品久久三| 在线视频亚洲一区| 天堂一区二区在线| 日韩精品一区在线| 国产在线精品免费av| 欧美激情在线免费观看| 91亚洲精华国产精华精华液| 亚洲免费在线播放| 91精品国产91久久久久久一区二区| 激情欧美日韩一区二区| 成人丝袜高跟foot| 在线播放91灌醉迷j高跟美女 | 欧美色手机在线观看| 一区二区三区四区激情| 色88888久久久久久影院野外| 一区二区三区中文在线观看| 欧美日韩国产在线观看| 亚洲图片欧美视频| 久久综合久久久久88| 99国产麻豆精品| 日本午夜一区二区| 欧美激情中文字幕一区二区| 欧美亚洲精品一区| 国产一区二区三区蝌蚪| 日韩精品一区在线观看| 亚洲va中文字幕| 欧美日韩国产综合视频在线观看| 亚洲精品视频免费看| 欧美一区二区视频观看视频| 99在线热播精品免费| 免费看日韩精品| 一区二区三区日韩欧美| 国产亚洲视频系列| 欧美人伦禁忌dvd放荡欲情| 岛国精品一区二区| 欧美猛男gaygay网站| 成人黄色在线视频| 国产一区二区三区观看| 亚洲成人综合网站| 亚洲久本草在线中文字幕| 2欧美一区二区三区在线观看视频| 欧洲精品在线观看| 色狠狠色狠狠综合| 色综合久久久久久久久| 99久久精品免费精品国产| 国产精品自产自拍| 国产精一品亚洲二区在线视频| 狠狠狠色丁香婷婷综合激情 | 亚洲欧美综合网| 国产精品美女一区二区三区| 国产精品入口麻豆原神| 久久久精品综合| 国产欧美精品一区二区三区四区 | 亚洲免费观看高清在线观看| 国产精品福利av | 亚洲国产精品久久艾草纯爱| 伊人开心综合网| 亚洲一区二区三区精品在线| 亚洲1区2区3区4区| 久久成人综合网| 91偷拍与自偷拍精品| 在线免费观看日韩欧美| 欧美日韩精品系列| 欧美va亚洲va在线观看蝴蝶网| 久久精品亚洲一区二区三区浴池| 久久精品亚洲精品国产欧美kt∨| 中文字幕第一页久久| 亚洲精品久久久蜜桃| 秋霞午夜鲁丝一区二区老狼| 国产一区二区三区日韩| 9人人澡人人爽人人精品| 亚洲美女视频在线观看| 欧美丝袜自拍制服另类| 亚洲高清一区二区三区| 97久久超碰精品国产| 蜜臀av亚洲一区中文字幕| 国产精品久久久久久久久免费樱桃|