合作客戶/
拜耳公司 |
同濟大學 |
聯合大學 |
美國保潔 |
美國強生 |
瑞士羅氏 |
相關新聞Info
-
> 基於界麵張力儀和電位儀分析SPF減水劑結構-性能關係(一)
> 一起和孩子做“科學小實驗”,超有趣的科學小實驗!
> 水分測定儀-卡氏幹燥爐聯用測定注射用重組人幹擾素α2a中水分含量
> 什麽是宅男APP免费观看?宅男APP免费观看用在什麽地方
> 表麵張力對機械結合麵接觸載荷、真實接觸麵積以及接觸剛度的影響規律(一)
> 雙季銨基鄰苯二甲酸酯基表麵活性劑SHZ16和SHZ14表麵張力等性能對比(一)
> 界麵張力儀測定不同pH值下椰子球蛋白的界麵張力變化
> 兩類農用防霧塗層表麵張力的深度計算與比較分析(二)
> 海洋環境表麵活性物質來源及對海洋飛沫氣溶膠數濃度、粒徑分布、理化性質的影響(一)
> 含氟杯芳烴雙咪唑季銨鹽化合物1形成的LB膜為H-聚集體
推薦新聞Info
-
> 基於超低界麵張力的延展型表麵活性劑分子設計與合成策略
> 延展型表麵活性劑的界麵張力調控機製與構效關係研究進展
> 煤液化油窄餾分表麵張力與密度、沸點關係的關聯模型
> 非離子表麵活性劑苯環結構對褐煤親水性改性的關鍵因素
> LB 膜分析儀應用:橘皮素與硬脂酸、DPPC在氣/水界麵上的混合單層特性
> 表麵活性劑苯環結構增強煤塵潤濕性的分子動力學與DFT研究
> 苯環結構對非離子表麵活性劑潤濕煤塵性能的影響研究
> 單雙脂肪酸甘油酯對高蛋白鮮核桃乳液穩定性的調控機製研究
> 從界麵張力到微觀結構:MG/DG穩定鮮核桃乳液的多尺度解析
> MG/DG添加量對鮮核桃乳液流變學特性與界麵行為的影響
一種新表麵張力改性方法讓全固態電池性能更優
來源:材料科學與工程 瀏覽 1820 次 發布時間:2022-06-21
全固態鋰電池(ASSB)因其在安全性和能量密度方麵的優勢,有可能引發電動汽車的電池革命。各種可能的固體電解質的篩選表明,石榴石電解質由於其高的離子導電性和優異的(電)化學穩定性而具有很好的應用前景。然而,石榴石電解質的一個主要挑戰是與鋰金屬陽極接觸不良,導致極大的界麵阻抗和嚴重的鋰枝晶生長。
來自南京工業大學等單位的研究人員,提出了一種新穎的表麵張力改性方法,通過在熔融Li中加入微量的Si3N4(1wt%)來調節Li|石榴石的表麵張力,從而形成親密的Li|石榴石界麵。Li-Si-N熔體不僅可以將Li|石榴石界麵由點對點接觸轉變為連續的麵對麵接觸,而且可以使Li剝離/沉積過程中的電場分布趨於均勻,從而顯著降低其界麵阻抗(25°C時為1Ωcm2),提高其循環穩定性(在0.4 mA cm−2時為1000h)和臨界電流密度(1.8mA cm−2)。具體地說,與LiFePO4陰極配對的全固態全電池在2C時提供了145mAh g−1的高容量,在1C循環100次後保持了97%的初始容量。
論文鏈接:http://doi.org/10.1002/adfm.202101556
綜上所述,本文首次提出了用微量納米Si3N4(1wt%)調節熔融Li的表麵張力來修飾Li|石榴石界麵的實驗。從Li-Si-N係相圖出發,結合XRD和XPS分析,發現當加熱1wt%Si3N4和Li金屬的混合物時,Li3N、LiSi2N3和LixSi顆粒的形成是一致的,生成的複合材料稱為Li-Si-N熔體。Li-Si-N熔體通過兩種方式極大地改善了與石榴石的界麵接觸:
1)降低了熔融Li的表麵張力,使其易於擴散到石榴石顆粒上,實現了良好的物理接觸;
2)降低了Li|石榴石的界麵形成能,使其具有良好的化學接觸。用1wt%Si3N4降低表麵張力起主導作用。
如預期的那樣,原始Li熔體和Li-Si-N熔體在LLZTO芯塊上的接觸角分別約為120°和30°。SEM圖像顯示,在熔融Li中引入1wt%Si3N4使Li|LLZTO界麵從點對點接觸轉變為親密的麵對麵接觸,使得Li電鍍/剝離過程中的電流分布均勻。密度泛函理論計算表明,熔體Li中的Li3N和LiSi2N3同時降低了Li|LLZTO的界麵形成能。結果表明,改性後的固態Li/LLZTO界麵在25°C下的界麵阻抗為1Ωcm2,CCD值為1.8 mA cm−2。在0.4 mA cm−2下連續充放電1000h後,沒有觀察到枝晶Li滲入電解層。(文:SSC)
圖1.示意圖顯示了a)純Li熔體和b)Li-Si-N熔體的製備及其與石榴石顆粒的界麵接觸行為。
圖2.Li-Si-N複合材料的特性分析。
圖3.界麵形成能的密度泛函計算
圖4.a)室溫下Li|LLZTO|Li和Li-Si-N|LLZTO|Li-Si-N電池的交流阻抗譜比較。
圖5.a,b)全固態Li-Si-N|LLZTO|PEO-LiFePO4電池的製備和組裝示意圖。





