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知道解決
藕狀結(jié)構(gòu)實現(xiàn)具有高鋰載量無枝晶鋰負(fù)極的技術(shù)解析
瀏覽180次2017-12-22 15:16

【引言】

日益嚴(yán)重的化石燃料短缺和環(huán)境污染引起了對可再生能源的需求,推動了可再生能源技術(shù)的快速發(fā)展。在二次電池系統(tǒng)中,鋰金屬電池因很高的理論比容量(3860 mAh g-1)和較低的氧化還原電位(-3.04V)受到越來越多的關(guān)注。但是由于鋰金屬電池中鋰枝晶的生長可能導(dǎo)致“死鋰”和電池短路,從而導(dǎo)致電池危險性增加、容量減少。

【成果簡介】

華中科技大學(xué)黃云輝教授等證明了具有適當(dāng)?shù)膬?nèi)外半徑比的空心碳納米纖維,可以使鋰離子選擇性沉積在內(nèi)表面?;谠撛?,作者設(shè)計了一種藕狀結(jié)構(gòu)實現(xiàn)了具有高鋰載量的無枝晶鋰負(fù)極。蓮藕狀的碳納米纖維陽極并包覆LiNafion作為人工SEI膜,實現(xiàn)了3600mAh的容量并提高了庫倫效率。作者認(rèn)為對鋰離子沉積與基體幾何關(guān)系的認(rèn)識將為鋰電池系統(tǒng)中混合鋰陽極的合理設(shè)計提供新思路。該成果以“A Strategy of Selective and Dendrite-Free Lithium Deposition for Lithium Batteries”為題發(fā)表在Nano Energy上。

【圖文導(dǎo)讀】

圖1 鋰沉積的模擬結(jié)果

(A) 鋰離子在不同的內(nèi)外半徑空心碳納米纖維中沉積的模擬及實驗結(jié)果鋰沉積的模擬結(jié)果

(B)(C)(D) 1mAh鋰沉積在8:10,5:10,1:10的半徑比下的掃描電鏡圖像

注:插入圖為在1mAh鋰沉積在碳納米纖維TEM圖像顯示

圖2  LCNF模擬圖和顯微圖像

(A),(B),(C),(D) SCNF,LCNF,Li-SCNF, Li-LCNF的示意圖

(E),(F),(G),(H) SCNF,LCNF,Li-SCNF, Li-LCNF的TEM圖像

(I),(J),(K),(L) SCNF,LCNF,Li-SCNF, Li-LCNF的SEM圖像

圖3 微觀形貌圖

(A),(B) LCNF@Nafion的SEM圖像和TEM圖像

(C1) LCNF@Nafion單纖維STEM圖片

(C2) 相應(yīng)的線性EDX元素分布

(D) LCNF@Nafion切片示意圖

(E) LCNF@Nafion切片圖像,插圖給出了不含Nafion的LCNF切片

(F1) LCNF@Nafion切片TEM圖像

(F2) 相應(yīng)的線性EDX元素分布

(G),(H) Li-LCNF@LNafion在電流密度為1mA cm-2,8mAh cm-2時循環(huán)30圈后的SEM,STEM圖像

(I1) 單纖維LCNF@LNafion的STEM圖像

(I2) 相應(yīng)的線性EDX元素分布

圖4 庫倫效率及比容量曲線

(A1),(A2) LCNF@LNafion在1mA cm-2時的庫倫效率,比容量曲線

(B1),(B2) LCNF@LNafion在2mA cm-2時的庫倫效率,比容量曲線

(C1),(C2) LCNF@LNafion在5mA cm-2時的庫倫效率,比容量曲線

(D1),(D2) LCNF@LNafion在8mA cm-2時的庫倫效率,比容量曲線

圖5 循環(huán)性能圖

(A) LCNF/LNafion(紅)和Li/Li(黑)電池以1 mA cm-2時的電流密度恒流循環(huán)

(B) LCNF/LNafion(紅)電極和SCNF(黑)電極在1 mA cm-2時的電流密度下的循環(huán)性能

(C) LiPO4/LI-LCNF@LNation電池的循環(huán)性能

【小結(jié)】

本文通過設(shè)計陽極表面結(jié)構(gòu)控制Li枝晶生長,研究結(jié)果表明具有適當(dāng)?shù)膬?nèi)外半徑比的空心碳納米纖維可以控制鋰枝晶。作者發(fā)現(xiàn)藕狀碳納米纖維基體使鋰優(yōu)先在內(nèi)層表面沉積,因此穩(wěn)定的碳?xì)涌梢宰钃蹁囍L。此外,多通道結(jié)構(gòu)也賦予LCNF陽極具有高承載鋰能力。由于Nafion SEI的存在,Li-LCNF陽極實現(xiàn)了3600mAh的容量并提高了庫倫效率(達到99%以上)。同時,磷酸鐵鋰與Li-LCNF@LNafion組成的電池也表現(xiàn)了優(yōu)秀的電化學(xué)性能,作者認(rèn)為對鋰離子沉積與基體幾何關(guān)系的認(rèn)識將為鋰電池系統(tǒng)中混合鋰陽極的合理設(shè)計提供新思路。

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