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?王春生/范修林/王雪鋒AM: 50 C快充鋰離子電池!

該團(tuán)隊挑戰(zhàn)了單方面提高倍率性能的傳統(tǒng)考慮,并提出了基于高倍率石墨負(fù)極LIB的電解液設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。

鋰離子電池(LIBs)現(xiàn)在已憑借高能量密度的優(yōu)勢進(jìn)入電動汽車市場,但其仍然受到石墨負(fù)極限制的緩慢動力學(xué)的影響。
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圖1. 本文提出的電解液設(shè)計原理和溶劑化結(jié)構(gòu)
在此,美國馬里蘭大學(xué)王春生教授、浙江大學(xué)范修林研究員及中科院物理所王雪鋒研究員等人挑戰(zhàn)了單方面提高倍率性能的傳統(tǒng)考慮,并提出了基于高倍率石墨負(fù)極LIB的電解液設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)一步,作者設(shè)計了可在不鍍鋰的情況下對微型石墨負(fù)極進(jìn)行極快充電(XFC)的電解液。對鋰離子在電解液中的擴(kuò)散、電荷轉(zhuǎn)移過程和固體電解質(zhì)界面(SEI)的綜合表征和模擬表明,高離子電導(dǎo)率(IC)、低鋰離子去溶劑化能(ΔEdsv)和保護(hù)性SEI對XFC至關(guān)重要。
其中,Li+在電解液中的低ΔEdsv賦予了快速的界面動力學(xué),通過同時提高電解液的IC和形成薄而堅固的SEI可實現(xiàn)具有良好穩(wěn)定性的超高倍率石墨負(fù)極?;谠摌?biāo)準(zhǔn),作者開發(fā)了兩種快充電解液:1.8 M LiFSI DOL和1.0 M LiPF6 FEC/AN(體積比為7:3)。
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圖2. 循環(huán)石墨負(fù)極上SEI的表征
電化學(xué)測試表明,前一種電解液使天然石墨(NG)電極在20和50 C時分別實現(xiàn)了315和 180 mAh g-1的極高容量。XPS和低溫TEM表征表明,石墨電極表面存在均勻且富含LiF的SEI。同時,負(fù)載量約為2 mAh cm-2的NG||Li電池在4 C下表現(xiàn)出320 mAh g-1的高容量,在-30 ℃、C/3條件下容量仍為300 mAh g-1。而LiFePO4(LFP)||NG電池在20 C時的容量為80 mAh g-1,且軟包電池在60 C的倍率下表現(xiàn)出60 mAh g-1的高可逆容量。
此外,后一種電解液使具有2 mAh cm-2正極負(fù)載的NCM811||NG電池在惡劣的循環(huán)條件下(4 C充電、0.3 C放電)保持170 mAh g-1的容量??傊?,這項研究建立了一個簡單且可實現(xiàn)的設(shè)計用于快速充電石墨負(fù)極基LIB電解液的標(biāo)準(zhǔn),對實際應(yīng)用具有指導(dǎo)意義。
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圖3. 高壓電解液的溶劑化結(jié)構(gòu)與NCM811||NG電池性能
50C Fast-charge Li-ion Batteries Using Graphite Anode, Advanced Materials 2022. DOI: 10.1002/adma.202206020

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