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        【原創(chuàng)】“圣杯”電極——金屬鋰負極


        來源:中國粉體網(wǎng)   墨玉

        [導(dǎo)讀]  金屬鋰負極材料作為能源顆粒材料重要的分支,一直是新能源領(lǐng)域研究的重點,為此我們邀請到清華大學(xué)張強教授為大家?guī)砭蕡蟾,歡迎行業(yè)朋友前來交流探討!

        中國粉體網(wǎng)訊   9月27-28日,由中國顆粒學(xué)會能源顆粒材料專委會,中國粉體網(wǎng)共同舉辦的“第二屆能源顆粒材料制備及應(yīng)用技術(shù)高峰論壇”將在南京隆重召開。


        金屬鋰負極材料作為能源顆粒材料重要的分支,一直是新能源領(lǐng)域研究的重點,為此我們邀請到清華大學(xué)張強教授為大家?guī)砭蕡蟾妫瑲g迎行業(yè)朋友前來交流探討!


        鋰離子電池負極材料中金屬鋰負極由于具有高的比容量(3861mAh/g)、最低的電化學(xué)勢(-3.04V)、較小的密度(0.534g/cm3),因而是最具有前景的高能鋰離子電池負極材料,更是新興產(chǎn)業(yè)的最佳選擇。


        以金屬鋰為負極的鋰金屬電池,包括鋰硫電池、鋰氧電池和鋰氧化物電池,表現(xiàn)出了極高的理論能量密度:




        目前限制金屬鋰在高能電池中應(yīng)用的主要問題是死鋰和鋰枝晶生長,其會導(dǎo)致庫倫效率低、循環(huán)壽命短和安全性能差等嚴重問題。雖然至今還沒有任何一種模型能夠完整地解釋鋰枝晶的形成原因,但是不妨礙對抑制枝晶生長方法的探索。



        抑制枝晶生長的策略


        1、電解液修飾


        為了正負極之間的離子傳輸,必須在正負極之間添加一層電解質(zhì)層。然而,根據(jù)前線軌道理論,金屬鋰與大部分的電解液都不能穩(wěn)定存在,在初始的鈍化過程之后,電解液與金屬鋰的反應(yīng)產(chǎn)物可以穩(wěn)定地保護在負極表面而阻止進一步反應(yīng)的發(fā)生。由于電解液的修飾不需要大幅度地更改電極和電池制造工藝,在經(jīng)濟上可行性較高。因此,大量的研究工作都針對電解液開展,以尋找最佳的電解液組成。


        2、高鹽濃度電解液


        在鋰離子電池的研究中1.0M的電解液鹽是最佳的濃度,擁有最佳的離子導(dǎo)率和黏度。但是在以金屬鋰為負極的鋰硫和鋰空氣電池中高鹽濃度電解液表現(xiàn)出了較好的性能,有可能重新定義金屬鋰體系下的電解液鹽濃度。高鹽濃度電解液經(jīng)常是指鹽濃度超過2M的電解液體系。此類電解液的溶劑大部分被鋰鹽溶劑化,自由存在的溶劑很少,表現(xiàn)出一定的離子液體性質(zhì)和其他非常規(guī)的優(yōu)異性能。


        3、納米化電解液


        根據(jù)空間電荷理論,陰離子在負極表面的濃度變化是帶來負極不穩(wěn)定的重要因素。與高鹽濃度電解液類似,納米電解液也表現(xiàn)出了準固態(tài)電解質(zhì)的性質(zhì)。這兩種電解液都是處于液態(tài)和固態(tài)電解質(zhì)過渡狀態(tài)的電解液,都表現(xiàn)出了優(yōu)異的抑制枝晶生長的效果,具有提高鋰金屬電池循環(huán)壽命的潛力。和高鹽濃度電解液不同的是,納米化電解液的制備過程相對比較復(fù)雜,實際應(yīng)用時的材料成本升高。如何簡易獲取此類高效的電解液系統(tǒng)將是其實際應(yīng)用的關(guān)鍵。


        4、固態(tài)電解質(zhì)


        液態(tài)電解質(zhì)存在較多的安全隱患,比如泄漏、易燃以及較差的化學(xué)穩(wěn)定性等。用固態(tài)電解質(zhì)可以改善上述問題,而且固態(tài)電解質(zhì)擁有較高的機械模量,可以較好地起到抑制枝晶生長的作用。目前固態(tài)電解質(zhì)應(yīng)用的最大障礙是離子導(dǎo)率較低,還要考慮其對鋰的穩(wěn)定性以及固態(tài)電解質(zhì)在空氣中的穩(wěn)定性。


        5、結(jié)構(gòu)化負極


        目前商用的負極材料是將金屬鋰嵌入石墨的層間,成功解決了金屬鋰負極本征的枝晶和體積膨脹的問題。同理,如果將金屬鋰沉積到其他骨架的空隙內(nèi)部,是否也有望解決金屬鋰的循環(huán)性差的問題。當金屬鋰存在一個骨架時,不僅可以較好地抑制枝晶的生長,還能夠緩解在充放電過程中的體積膨脹問題。綜上,通過金屬鋰中引入骨架時實現(xiàn)金屬鋰的安全運轉(zhuǎn)的新途徑。


        在當代理論、表征與新材料科學(xué)迅速發(fā)展的大環(huán)境下,鋰金屬負極的研究取得重要突破。鋰金屬作為高比能電池核心材料得到了國際科學(xué)與工程界的廣泛關(guān)注。9月27-28日,由中國顆粒學(xué)會能源顆粒材料專委會,中國粉體網(wǎng)共同舉辦的“第二屆能源顆粒材料制備及應(yīng)用技術(shù)高峰論壇”上,清華大學(xué)的張強教授將做《復(fù)合金屬鋰負極》的報告。為我們詳細介紹如何抑制枝晶生長,讓金屬鋰負極材料可以實現(xiàn)實際應(yīng)用。


        張強教授簡介




        1984年出生,黑龍江人,清華大學(xué)教授,獲得國家“萬人計劃”青年拔尖人才(2015年)、英國皇家學(xué)會“牛頓高級學(xué)者基金”等榮譽。2018年8月,入選“2018年度國家杰出青年科學(xué)基金”。

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        作者:墨玉

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