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锂离子在石墨负极表面的电化学反应

锂电联盟会长 来源:锂电联盟会长 作者:锂电联盟会长 2022-10-14 11:15 次阅读

【背景介绍】

目前采用高镍三元正极与石墨负极的商业化锂离子电池(LIB)能量密度已达到250~300Wh/kg,广泛应用于电动化交通领域。然而,里程焦虑和充电焦虑是公认的制约电动汽车大规模推广普及的核心原因。在当前锂价飞速上涨的背景下,通过装配大容量电池(如100kWh,续航》500km)降低续驶里程焦虑不是有效的方法。十分钟快速补能既消除了里程焦虑又可以缩小电池包进而大大降低电池成本和原材料的消耗。析锂一直以来是限制快充的最大挑战,从机理上讲,析锂现象发生的根源在于以下三个过程之一受到阻碍:1)锂离子在电解液中的传输,2)锂离子在石墨负极表面的电化学反应,3)锂离子在石墨颗粒内部的固相扩散。因此,加快电池内部的传输过程和反应速率,即通过协同电池结构的颠覆、优化电池材料、和热调控策略可以抑制析锂发生。

【成果简介】

近日,美国宾夕法尼亚州立大学王朝阳教授团队在锂离子电池快充威廉希尔官方网站 上取得又一重大突破,采用双盐(0.6 M LiFSI +0.6 M LiPF6.)替换了传统的电解液体系(1M LiPF6),即提高了电解液的热稳定性,又极大降低了析锂风险,结合此前王朝阳团队速热以及非对称温度热调控(Asymmetric Temperature Modulation, ATM)的方法(即充电前加热至高温(~60oC)快速充电,室温放电),实现了高能量密度锂离子电池(265 Wh/kg)的快速充电(~10分钟充电~75% SOC),并能够稳定循环高达2000次以上。

【核心内容】

电池快充威廉希尔官方网站 必须由3个指标同时衡量:1)充电时间;2)充入比能量;3)快充下的循环次数。图1比较了文献中所有快充威廉希尔官方网站 对这3个准则的满足程度。针对电动车动力电池需求,美国能源部提出15min至少充入150Wh/kg比能量的要求(对应图1中左上角矩形区域),其理想目标是实现5min充入240Wh/kg的同时还可以超过2000个稳定循环。如图1中所示,位于左下角区域采用钛酸锂(LTO)负极的电池虽可以实现15C、3000循环,但其充入比能量小于100Wh/kg,不适用于车用领域高电池比能量的要求。另外,市场上电动汽车利用大电池进行闪充都属于左下角区。比如,用700公里续航的大电池来闪充200公里,只充了30%,相当于充入比能量才75 Wh/kg(30%的250Wh/kg电池标定能量密度)。这右上角为锂金属电池(LMB)区域随具有高比能量高,但充电时间相对较长。目前只有石墨负极电池的发展最接近汽车快充的理想目标。为降低快充析锂的风险,不同文献采用了不同方法,如更换电解液、降低电极迂曲度或使用非对称温度热调控威廉希尔官方网站 。

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图1 不同电池在快充准则中分布情况。

以充电时间为横坐标、充入比能量为纵坐标,圆圈大小代表在快充条件下的循环次数。a, 循环次数大于800圈的电池分布。b, 循环次数小于800圈的电池分布。

上述提到的非对称温度热调控方法(ATM)包含两点核心内容:一是将电池快速预热至60oC甚至更高后再进行充电,温度的升高可以显著加快电池内部的传输过程和反应速率,从而避免了析锂;另一方面,电池仅在快速预热和极速充电过程处于60oC高温,在其他应用条件下处于室温,而固态电解质界面膜(SEI)生长与暴露在高温的时间相关(图2a),通过ATM快充的方式降低了电池在高温下的时间,有效避免了高温对电池材料造成的老化。研究人员应用此方法,对面载量为3.4 mAh/cm2和4.2 mAh/cm2的电池进行快充时,即使将充电倍率降至2C (24分钟充电至80%),两款电池分别在~70和~420循环发生容量跳水(图2b, c)。这说明即使在60oC的情况下,电解液的传输性能也并不能满足快充需求。一是由于电解液的电导率和离子扩散率随温度的提升较少,在60oC时仅为20oC时的2倍左右;另一原因是电解液传输受限,即使在初始循环未析锂时,伴随电极老化以及电解液消耗,电池会在循环途中发生析锂,锂金属迅速与电解液反应,造成反应动力学的进一步衰减,最后诱发析锂导致容量跳水。

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图2 非对称温度热调控方法下的高比能锂离子电池容量衰减曲线。a, 60℃下1C充放电循环由于SEI增长引起的老化。b, 面载量为4.2 mAh/cm2的电池应用ATM分别以1C、1.5C、2C充电至100%、75%、75%SOC。c, 面载量为3.4 mAh/cm2、采用基样电解液的电池应用ATM分别以2C、3C、4C充电至80%、80%、70%SOC。b, c中实线为电池容量真实衰减曲线,虚线为a拟合计算出的仅由SEI增长引起的容量衰减曲线。

基于以上问题,王朝阳团队对电解液和电极结构设计进行了针对性改进,提高电池的离子传输性能。首先,采用双盐(0.6M LiFSI+0.6M LiPF6)替换了传统的电解液体系(1MLiPF6);相比于LiPF6,LiFSI有更高的锂离子迁移数(0.56 vs. 0.38),即在同样的倍率下,LiFSI可以降低电解液浓差极化,提高电极厚度方向嵌锂反应的均匀性,减小析锂风险。此外,LiFSI还具有更好的热稳定性,当结合ATM方法时,双盐电解液体系会更加优于传统电解液体系。其次,对于高比能石墨电极孔隙率从初始的0.26提升至0.35,虽然增加了电解液质量,造成2%的能量密度损失,但离子传输路径的曲折度大幅减少,带来离子传输速率~40%的提升。

研究人员将以上改进应用在面载量为3.4 mAh/cm2的锂离子电池上,并再次用ATM方法对电池进行快速充电。循环结果显示,当以4CCCCV的方式将改进后的电池在12分钟内充电至75%SOC时,电池寿命可以达到900循环以上;而当将快充容量降至70%SOC时,充电时间仅为11分钟,而电池寿命可达2000循环以上(图3b)。实验结果证明离子传输阻力是高比能锂离子电池快充的限制因素,结合ATM方法与电解液、电极结构协同优化,可以成功突破这一限制。

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图3 通过采用双盐电解液体系、改进电极结构、应用ATM后的高比能锂离子电池快充性能。a, ATM方法下电池电压与温升曲线。b, 快充容量衰退曲线。c, 快充充入比容量。

最后为验证采用上述配方、结构和热调控策略下的电池冷却需求和安全性,研究人员针对电动汽车电池模组开展数值仿真,该模组由12个采用了双盐电解液体系以及高孔隙率电极的150Ah方形电芯单体串联而成,电芯之间无缝接触,模组上下两端为空气强制对流散热(图4a)。仿真结果表明在C/3放电时,需要11.6min将温度下降至40℃,与单个电池测试时的8min接近。因此,可靠性极高的风冷散热在采用ATM方法的电池模组中具备可行性。对于电池在65℃的高温安全性,由于电池本身置于高温下的时间很短,如在1000个快充循环下的高温总时间为167h,仅占一辆电动汽车12年使用寿命的0.167%,而且高温下167h由SEI增长引起的容量损失也远远小于20%的限值。因此相较于传统需要设计复杂流道、压缩电池空间,并且存在漏液隐患的液冷散热,仅采用上下风冷散热的热调控模组具有极高的可靠性和安全性。

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图4 150Ah方形电池电化学-热耦合仿真。a, 电池结构、模组形式以及强制空气对流换热条件。b, 150Ah电池单体4C充电C/3放电时,位置3的温度分布。c, 电池在充放电过程中最大与最低温度变化曲线。d, 电池电压充放电过程中的变化曲线。

综上所述,本文通过采用双盐电解液体系,提高电极孔隙率,以及应用非对称温度热调控快充威廉希尔官方网站 ,实现了265 Wh/kg高比能锂离子电池12分钟(或11分钟)极速充电至75%SOC(或70%SOC),并其稳定循环高达900次(或2000次)以上。同时应用ATM方法进行4C充电的电池模组在风冷散热系统中可以保证可靠性和安全性,为全固态CTP电池包的开发提供了安全有效的途径。另外,通过结合电池材料和热调控结构协同设计,可以将ATM方法应用于下一代金属锂负极或硅负极等更广泛的电池材料体系。

审核编辑:彭静
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    详细地讨论了锂硫电池正极电化学反应机理,论述了利用紫外可见光谱UV+is) 高效液相色谱HPIC)和液相色谱质谱联用USMS)多种测试手段对电极反应过程的研究进展,分析了导致锂硫电池循环可逆性差的因素,并对其商业化应用进行了展望。 硫正极电化学过程机理研究
    发表于 10-01 12:24 15次下载
    锂硫电池<b>电化学</b>循环过程及其正极<b>反应</b>机理的研究进展介绍

    电化学传感器中石墨烯威廉希尔官方网站 的应用解析

    石墨烯(graphene) 是SP2 杂化碳原子排列成蜂窝状六角平面晶体,厚度仅为单层1州。石墨烯具有比表面积大、机械强度高、热导性高等独特的性质,同时也是理想的电化学材料。同碳纳米管相比,石墨
    发表于 10-27 14:56 7次下载
    <b>电化学</b>传感器中<b>石墨</b>烯威廉希尔官方网站
的应用解析

    电化学原理修订版资源下载

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    发表于 08-09 09:25 16次下载

    锂离子电池多尺度电化学模型的构建和应用研究

    由于多尺度跨越和多物理场耦合的存在,使用常规实验研究方法难以对 锂离子电池系统进行快速、高效和低成本预估,造成了电池研发设计的困难。本文 结合材料动态参数响应幵展了锂离子电池多尺度电化学模型
    发表于 07-11 09:55 0次下载

    一种Si/NiSi2@C复合锂离子电池负极材料的高效制备及其电化学性质

    对复合材料结构形貌及其作为锂离子电池负极材料的电化学性能的影响。结果表明,Si粉和Ni粉球磨过程中反应生成了NiSi:合金相,弥散分布于复合材料中。柠檬酸高温裂解碳包覆于Si/NiSi:复合颗粒表面,为复合材料构建了良好的导电网络。NiSi和高温裂解碳不仅增加
    发表于 02-10 15:05 0次下载

    GB/T 24533-2019锂离子电池石墨负极材料

    本标准规定了锂离子电池石墨负极材料的术语和定义、分类及代号、威廉希尔官方网站 要求、试验方法及检验规则等。本标准适用于锂离子电池作为负极使用的石墨负极材料。
    发表于 03-15 13:51 0次下载

    锂离子电池正极和负极是什么材料

    锂离子电池正极和负极是什么材料 正极是铝箔 负极材料石墨
    发表于 10-20 14:30 1017次阅读

    各种电池的化学反应

    各种电池的化学反应锂离子电池正极主要成分为LiCoO2负极主要为C充电时正极反应:LiCoO2 Li1-xCoO2 + xLi+ + xe- 负极反应:C + xLi+ + xe- CLix 电
    发表于 10-21 17:11 5384次阅读

    镍氢电池的电化学原理是什么?

    镍氢电池的电化学原理是什么? 镍氢电池采用与镍镉电池相同的Ni氧化物作为正极,储氢金属作为负极,碱液(主要为KOH)作为电解液,镍氢电池充电时,正极发生反应如下
    发表于 10-24 10:13 2034次阅读

    锂离子电池的电化学原理是什么?

    锂离子电池的电化学原理是什么? 锂离子电池正极主要成分为LiCoO2负极主要为C,充电时 正极反应:LiCoO2 -> Li1-xCoO2 + xLi+ + xe- 负极反应:C + xLi+ + xe- -> CLix 电池总
    发表于 10-24 10:14 2645次阅读

    镍镉电池的电化学原理是什么?

    镍镉电池的电化学原理是什么? 镍镉电池采用Ni(OH)2作为正极,CdO作为负极,碱液(主要为KOH)作为电解液,镍镉电池充电时,正极发生如下反应KNi(OH)2 –e + OH- → Ni
    发表于 10-24 11:16 943次阅读

    锂离子电池电解液用碳酸酯的电化学行为

    锂离子电池电解液用碳酸酯的电化学行为 电解液是电池正、负极之间起传导作用的离子导体,它本身的性能及其与正负极相互作用形成的界面状况很大程度上影响着
    发表于 10-28 10:14 2161次阅读

    锂离子聚合物电池凝胶态电解质中碳电极的电化学特性

    锂离子聚合物电池凝胶态电解质中碳电极的电化学特性  摘 要 一种新型的锂离子聚合物二次电池,碳负极材料为MCMB(中间相碳微珠)。我们正在开展对
    发表于 11-04 13:54 845次阅读

    电化学的应用领域

    电化学的应用领域 因为电化学涉及电子传递的化学反应,所以应用领域十分广泛。以下简述几种主要的应用。 电镀 电
    发表于 11-05 09:24 7420次阅读

    三星石墨烯电池的商业化道路不见尽头

    石墨一层一层剖开后得到的石墨烯,可以方便锂离子嵌入和脱嵌。但石墨烯的表面积比较大,在当前石墨烯嵌锂的电压下,锂离子会和电解液石墨表面发生化学反应,形成SEI(即固液界面)膜。
    的头像 发表于 12-02 09:45 4708次阅读

    移动式电化学储能系统的构成和各组成部件的特点以及应用

    本文对以锂离子电池和铅炭电池为基础的移动式电化学储能系统进行分析。同时,对移动式电化学储能系统应用过程中面临的问题进行了探讨。
    的头像 发表于 01-26 15:09 1.2w次阅读

    基于电化学模型的仿真威廉希尔官方网站 锂电池研究中的应用

    锂离子电池仿真威廉希尔官方网站 可以采用等效电路模型、半经验模型、电化学模型等。基于电化学模型的仿真威廉希尔官方网站 能够很好的解决上文提到的问题。作为实验的一种补充,电化学仿真能够实验之前对各种方案进行模拟,去芜存菁;也能
    发表于 06-25 13:52 6065次阅读
    基于<b>电化学</b>模型的仿真威廉希尔官方网站
<b>在</b>锂电池研究中的应用

    电池维修威廉希尔官方网站 学习——放电化学反应方程式(网友问题解答)

    威廉希尔官方网站 要通俗,接地气,但刚一位高学历的网友问化学式,就发出来大家看看 ,但教学一般用不到这个,没有学历咱也可以学习的。不要被误导。铅酸蓄电池充、放电化学反应的原理方程式如下:电动车电瓶维修威廉希尔官方网站 正极
    的头像 发表于 07-06 13:45 4032次阅读

    如何理解锂离子电池的电化学阻抗谱

    锂离子电池,即使用能可逆嵌入、脱出锂离子的嵌入化合物作为正极、负极的二次电池:充电时,正极中的锂离子从正极活性材料中脱出,嵌入负极活性材料中。
    发表于 07-16 17:43 6477次阅读

    国外使用超显微镜观察到锂离子电化学充放电过程

    德国斯图加特马普固态研究所和乌尔姆大学的科学家使用超显微镜(SALVE),观察到以原子分辨率显示的锂离子电化学充放电过程中的表现,证明了单个纳米电池中双层石墨烯发生的可逆锂离子吸收。研究成果发表最新一期的《自然》杂志上。
    发表于 12-03 15:11 643次阅读

    电化学知识:电化学的应用与三电极体系!

    电池是电化学应用的主要领域,也是电化学工业的主要组成部分。
    的头像 发表于 06-11 14:26 2.3w次阅读

    锂离子电池理化性能和电化学性能分析

    锂离子电池一般由正极材料、隔膜、负极材料、 电解液、电池外壳五部分组成。其中正极材料是锂离子电池中最为关键的部分。锂离子电池正极材料物理、化学性能的提升,能很大程度上提高锂离子电池 的性能,推动锂离子电池的发展。
    的头像 发表于 07-04 15:53 1.6w次阅读

    干货 | 锂电池正极材料理化性能和电化学性能的分析方法综述

    本文对这些理化性能和电化学性能的分析方法做一综述,为广大的锂离子电池正极材料工作者提供参考。
    的头像 发表于 07-30 14:51 1.1w次阅读

    电化学传感器的优缺点_电化学传感器的应用

    电化学传感器是将需要检测的电化学并且将检测色物体由化学量转换成电学量的一种传感器,电化学的种类也是很多的,比如电化学式、光学式、质量式以及热学式这些都是电化学传感器的工作原理。根据检测的对象不同还可以分为离子传感器、气体传感器等等。
    的头像 发表于 09-29 09:26 1.8w次阅读

    电化学传感器分类_电化学传感器结构组成

    本文首先介绍了电化学传感器分类,其次介绍了电化学传感器的特点,最后介绍了电化学传感器结构组成。
    的头像 发表于 09-29 09:37 9189次阅读

    未来中国电化学储能有望保持50%的增速发展

    电化学储能电站通过化学反应进行电池正负极的充电和放电,实现能量转换。传统电池威廉希尔官方网站 以铅酸电池为代表,由于其对环境危害较大,已逐渐被锂离子、钠硫等性能更高、更安全环保的电池所替代。
    的头像 发表于 10-13 16:26 2172次阅读
    未来中国<b>电化学</b>储能有望保持50%的增速发展

    电化学传感器的优缺点

    电化学传感器是通过与被测气体发生反应并产生与气体浓度成正比的电信号来工作。   工作原理: 通过电极间连接的电阻器,与被测气浓度成正比的电流会在正极与负极间流动,测量该电流即可确定气体浓度产生电流
    的头像 发表于 09-09 11:49 5153次阅读

    半导体各向异性蚀刻的表面化学电化学

    、成本效益和多功能性,湿化学蚀刻方法半导体器件威廉希尔官方网站 中得到广泛应用。虽然一些半导体可以通过还原分解,但实际蚀刻通常涉及固体的氧化[1]. 价电子从与溶液中的蚀刻物质(开路蚀刻)或通过外部电路(电化学蚀刻)对电极的表面键合中
    发表于 03-03 14:16 571次阅读
    半导体各向异性蚀刻的<b>表面化学</b>和<b>电化学</b>

    锂离子含人工SEI薄膜的锂金属负极表面的电沉积行为

    深入了解金属锂的电沉积行为对锂金属电池的实用化至关重要。长时间以来,学者们致力于探索抑制锂离子锂金属负极表面的不均匀电沉积行为的方法,稳定锂金属电极/电解质界面并提升全电池的循环性能。
    的头像 发表于 04-24 10:14 1354次阅读

    锂离子电池封装工艺简介

    锂离子电池内部存在动态的电化学反应,其对水分、氧气较为敏感,电芯内部存在的有机溶剂,如电解液等遇水、氧气等会迅速与电解液中的锂盐反应生成大量的HF,影响电芯电化学性能(如容量、循环寿命)。
    发表于 07-18 16:46 2220次阅读

    怎样去计算锂离子电池的克容量呢

    克容量是指电池电极活性物质中的锂离子全部参与电化学反应所能释放出的电容量与活性物质的质量之比。
    发表于 08-25 16:39 5436次阅读

    微流控电化学磁免疫传感器的原理是什么

    微流控电化学磁免疫传感器是通过集成微型金电极和微流控腔室,通过电化学方法微型金电极表面修饰石墨烯和金纳米颗粒,促进电子转移。
    的头像 发表于 09-02 09:17 574次阅读

    电化学阻抗谱的设计基础

    电化学阻抗谱是一种相对来说比较新的电化学测量威廉希尔官方网站 ,它的发展历史不长,但是发展很迅速,目前已经越来越多地应用于电池、燃料电池以及腐蚀与防护等电化学领域。利用EIS可以分析电极过程动力学、双电层和扩散等,可以研究电极材料、固体电解质、导电高分子以及腐蚀防护机理等。
    的头像 发表于 10-17 10:48 722次阅读

    高压放大器石墨电化学制备中的应用

    实验名称:高压放大器石墨电化学制备中的应用 研究方向:石墨烯 测试设备:ATA-2021H功率放大器、石墨电化学制备仪器、信号发生器 图:石墨电化学反应装置 实验内容:石墨电化学方法离子
    的头像 发表于 10-20 18:16 281次阅读
    高压放大器<b>在</b><b>石墨</b>烯<b>电化学</b>制备中的应用

    锂离子正极材料的有机化合物的电化学性能、电化学反应机理对比

    ,有机物正极材料具有理论比容量高、原料丰富、环境友好、结构可设计性强和体系安全的优点,是一类具有广泛应用前景的储能物质。本文主要介绍了几类作为锂离子正极材料的有机化合物,对比分析了这些化合物的电化学性能、电化学反应机理。
    的头像 发表于 11-14 14:22 451次阅读

    锂离子电池的电极厚度对其电化学性能的影响

     本文电池层面和电极层面上对不同厚度的NMC电极的电化学性能进行了研究,基于实验结果和仿真结果做了一系列的分析,通过电化学模型中电解质盐浓度、活性粒子表面锂离子浓度、电解液电势和过电势这几个关键参数深入地分析了锂离子电池的电极厚度对其电化学性能的影响。
    的头像 发表于 02-07 10:25 877次阅读

    电化学交流阻抗拟合原理与方法

    电化学交流阻抗拟合原理与方法
    的头像 发表于 02-08 10:02 248次阅读

    什么锂电池的电化学性质和反应机理?看了你就明白了

    电化学性质和反应机理。以充电为例,电池正极材料(如锂钴酸锂)被氧化成氧气,并释放出电子,这些电子流向电池负极,从而充电。当电池放电时,正负极反应相反,电池正极材料会被还原成锂离子,并释放出电子,这些电子流向电
    的头像 发表于 02-24 16:53 81次阅读
    什么锂电池的<b>电化学</b>性质和<b>反应</b>机理?看了你就明白了

    探讨高浓电解液阴离子对Li+活度和嵌入反应动力学影响机理

    锂离子电池(LIBs)的电化学反应发生在电极/电解液界面,这些反应的动力学显著影响LIBs的倍率性能。
    的头像 发表于 03-15 18:15 223次阅读

    锂离子电池负极衰减机理研究进展

    。 因此,关于负极衰减机理研究的多是关于石墨材料的衰减机理。 电池容量的衰减包括存储及使用时的衰减,存储时的衰减通常与电化学性能参数变化(阻抗等)有关,使用时除电化学性能变化外, 还伴随有结构等机械应力的变化、析锂等现象。
    的头像 发表于 03-27 10:40 88次阅读

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