?中科大談鵬/龔莉莉EnSM:硅碳電池在低溫下的循環(huán)穩(wěn)定性 2024年6月12日 上午11:14 ? 頂刊 ? 閱讀 13 為了推進(jìn)鋰離子電池在低溫下的應(yīng)用,人們?cè)陔娊庖骸㈦姌O材料、電極結(jié)構(gòu)等方面分別做出了改進(jìn),此外通過(guò)調(diào)整電池充放電策略和預(yù)熱等方式也被證明可以改善電池的低溫性能。但是前者巨大的生產(chǎn)成本限制了其商業(yè)應(yīng)用,而后者并未在根本上推動(dòng)電池技術(shù)的革新。 在此,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)談鵬、龔莉莉等人發(fā)現(xiàn)相比傳統(tǒng)石墨電池,硅/碳混合(Si/C)電池在-20 ℃具有更好的循環(huán)穩(wěn)定性、容量利用率和倍率性能。電化學(xué)分析揭示了Si的添加會(huì)改善電池的低溫動(dòng)力學(xué)性能,此外Si更高的電位平臺(tái)提高了負(fù)極整體電位,熱力學(xué)上阻止了負(fù)極的析鋰電位。 通過(guò)表征對(duì)Si/C負(fù)極低溫循環(huán)下的微觀形貌和界面特性做了詳細(xì)分析,證明了Si在低溫下顯著的膨脹現(xiàn)象和更厚的固態(tài)電解質(zhì)界面(SEI)。相較于Si膨脹問(wèn)題,析鋰是導(dǎo)致低溫下電池快速衰減的主要因素,Si的添加抑制了負(fù)極析鋰從而促進(jìn)了電池低溫下優(yōu)異的循環(huán)穩(wěn)定性。 圖1. 動(dòng)力學(xué)特性比較 總之,該工作證明了Si/C混合負(fù)極電池在LT(-20°C)循環(huán)過(guò)程中意想不到的優(yōu)越性能。通過(guò)電化學(xué)測(cè)試、表征技術(shù)和數(shù)值模擬,研究了硅/碳電池的改進(jìn)機(jī)理和主要退化因素,并提出了硅/碳電池在極端低溫條件下的混合策略。與石墨電池相比,15Si電池表現(xiàn)出更好的可逆性(CE在循環(huán)10次時(shí)100.10%)、可用容量(1.1 mAh)和穩(wěn)定性(50次循環(huán)衰減10%)。Si的加入抑制了LT時(shí)的析鋰反應(yīng),增強(qiáng)了Li的擴(kuò)散,提高了電池的動(dòng)力學(xué)和熱力學(xué)性能。 此外,Si膨脹和相應(yīng)的 SEI 增長(zhǎng)在 LT 下仍然很明顯?;诮y(tǒng)計(jì)和數(shù)值模擬發(fā)現(xiàn),與原始15 μm石墨與10 μm Si混合相比,隨著Si含量從10%、20%增加到40%,最大Si尺寸分別變?yōu)?2、14和15 μm。因此,Si尺寸增加引起的不穩(wěn)定性與Si含量增加帶來(lái)的性能增加之間的相互關(guān)系仍需要深入分析。 圖2. LT修飾機(jī)制 Unexpected Stable Cycling Performance at Low Temperatures of Li-ion Batteries with Si/C Anodes, Energy Storage Materials 2024 DOI: 10.1016/j.ensm.2024.103216 原創(chuàng)文章,作者:wang,如若轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源華算科技,注明出處:http://www.xiubac.cn/index.php/2024/06/12/384333a900/ 電池 贊 (0) 0 生成海報(bào) 相關(guān)推薦 韓國(guó)建國(guó)大學(xué)AFM: 揭示仿生有機(jī)正極材料的三階段放電行為 2023年10月25日 川大郭孝東/吳振國(guó)AFM:高強(qiáng)度核、高孔隙率殼的核殼梯度多孔硅負(fù)極 2023年10月11日 中科大Nature子刊:缺陷誘導(dǎo)三重協(xié)同調(diào)制,促進(jìn)催化劑在寬硝酸鹽濃度范圍電合成NH3 2024年4月18日 王海梁/連天泉JACS:調(diào)控半導(dǎo)體表面微環(huán)境,促進(jìn)光電化學(xué)CO2還原制CH3OH 2024年1月30日 ?大化所李先鋒/袁治章/李國(guó)輝EES:機(jī)配體在負(fù)極和電解液之間構(gòu)建人工橋?qū)崿F(xiàn)可持續(xù)的鋅基液流電池 2024年1月8日 華東理工大學(xué)張金龍教授團(tuán)隊(duì)Adv. Mater. 綜述:?jiǎn)卧雍辖鸩牧嫌糜诩淄楹投趸即呋D(zhuǎn)化 2024年1月22日