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何平/宋虎成/伊廷鋒AFM:光熱電池技術(shù)使室溫固態(tài)電池運(yùn)行成為可能!

何平/宋虎成/伊廷鋒AFM:光熱電池技術(shù)使室溫固態(tài)電池運(yùn)行成為可能!
聚環(huán)氧乙烷基聚合物全固態(tài)Li-S電池由于其高比能量、良好的加工性能和低成本,是一個(gè)很有前景的候選者。然而,較差的室溫離子電導(dǎo)率限制了其進(jìn)一步發(fā)展。
南京大學(xué)何平、宋虎成、東北大學(xué)伊廷鋒等提出了一種創(chuàng)新的光熱電池技術(shù),以實(shí)現(xiàn)PEO基聚合物全固態(tài)Li-S電池在室溫下的正常工作。
何平/宋虎成/伊廷鋒AFM:光熱電池技術(shù)使室溫固態(tài)電池運(yùn)行成為可能!
圖1. 3D Cu/Si-Cu納米線的合成和工作機(jī)理
該策略采用光熱材料在陽光下的光捕獲效應(yīng)和載流子非輻射復(fù)合效應(yīng),以實(shí)現(xiàn)內(nèi)部加熱并滿足電池的室溫運(yùn)行。
具體而言,光熱材料是在Cu泡沫基底(3D Cu/Si-Cu)上均勻生長的精心設(shè)計(jì)的Cu/Si納米結(jié)構(gòu),其通過采用等離子體增強(qiáng)化學(xué)氣相沉積(PECVD)方法制備。3D Cu/Si-Cu然后在鋰負(fù)極和外封裝玻璃之間預(yù)加載。
光可以進(jìn)入并有效地產(chǎn)生熱量,然后熱量通過Cu芯快速傳遞到電池系統(tǒng)。一旦模擬陽光照射,電池就實(shí)現(xiàn)了快速的反應(yīng)動(dòng)力學(xué)和優(yōu)異的光熱轉(zhuǎn)換。
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圖2. 3D Cu/Si-Cu納米線電池的動(dòng)力學(xué)研究
因此,一方面,由于3D Cu/Si-Cu納米線的高效光捕獲和光熱轉(zhuǎn)換效應(yīng),該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了高溫和更快的反應(yīng)動(dòng)力學(xué),因此電池可以在實(shí)際陽光照射下可逆地充電和放電。
另一方面,3D多孔納米結(jié)構(gòu)可以適應(yīng)沉積/剝離過程中鋰的致命體積變化,并降低有效電流密度,這可以進(jìn)一步抑制枝晶成核和生長。
結(jié)果,該電池在實(shí)際陽光照射下的室溫環(huán)境中可提供1065.2 mAh g?1的高放電容量。
此外,可逆容量為1036.5 mAh g?1在充電過程中也被實(shí)現(xiàn)??傮w而言,這項(xiàng)工作為使用光熱技術(shù)開發(fā)室溫聚合物全固態(tài)Li-S電池開辟道路。
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圖3. 3D Cu/Si-Cu納米線電池的電化學(xué)性能
Light-Driven Polymer-Based All-Solid-State Lithium-Sulfur Battery Operating at Room Temperature. Advanced Functional Materials 2022. DOI: 10.1002/adfm.202211074

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