国产在线国偷精品免费看-国产精品成人网站-亚洲av永久无码精品无码流畅-成全高清免费观看方法

北大&馬里蘭大學Angew:氯化物和溴化物超離子導體助力高性能固態鋰電池

2019-04-26 11:26  來源:清新電源  瀏覽:  

【研究背景】

全固態鋰離子電池(ASB)被認為是具有廣闊前景的下一代能量存儲裝置。ASB中的固態電解質(SE)解決了有機液態電解質引起的安全問題,并可提供更高的能量密度。然而,開發室溫下高Li+導電率的固態鋰離子導體并保證電壓大于 4 V仍具有良好的電化學穩定性是一個巨大的挑戰。目前,關于固態鋰離子導體的研究主要集中在氧化物和硫化物上。但是,根據研究發現,氧化物和硫化物的離子電導率和電化學穩定性之間無法調和。硫化物如Li10GeP2S12和Li7P3S11具有良好的離子導電性,但電化學窗口窄且電極穩定性差,而氧化物雖然顯示出更寬的電化學窗口但離子電導率較低。開發低活化能,良好穩定性和其他所需性質的陰離子材料是一個具有挑戰性但充滿回報的方向。

【成果簡介】

2019年4月11日,Angewandte Chemie International Edition在線發表了題為“Lithium Chlorides and Bromides as Promising Solid-State Chemistries for Fast Ion Conductors with Good Electrochemical Stability”的論文。該工作是由北京大學孫強教授與馬里蘭大學莫一非教授合作完成(共同通訊作者),論文第一作者是北京大學Shuo Wang。固態鋰離子電池可以顯著提高鋰離子電池的安全性能,因而得到廣泛關注。但是,同時獲得高Li離子電導率和良好的電化學穩定性是一個巨大的挑戰。研究者根據近期發現的優良固態電解質——氯化物Li3YCl6和溴化物Li3YBr6,結合第一性原理(DFT),分別對它們的鋰離子遷移率、電化學穩定性以及界面穩定性進行探究。證明這些新型陰離子鋰化物具有高的離子電導率、優良的電化學穩定性以及低的遷移能壘和寬的電化學窗口等特性,有望在固態鋰電池中得到廣泛應用。

【圖文導讀】

鹵化物超離子導體Li3YCl6(LYC)和Li3YBr6(LYB)在室溫下具有約1 mS/cm的高離子電導率,并且具有機械變形性好、空氣中穩定、易于合成和大規模加工,還具有良好的電化學穩定性等特點,因而可在4 V 的ASB中工作。LYC和LYB具有與氧化物和硫化物不同的特性,它們分別為六方密堆(hcp)和面心立方(fcc)晶格,且不具有Li填充的高摻雜組分。研究者采用分子動力學模擬(AIMD)LYC和LYB中Li+的擴散。AIMD模擬證實了這兩種材料中的Li離子的快速擴散。在300 K,LYB中Li+電導率為2.2 mS/cm,活化能Ea為0.28±0.02 eV;LYC中則分別為上限14 mS/cm、下限4.5 mS/cm和0.19±0.03 eV,相關結果列于表1。LYC中離子電導率的這種差異可以通過其各向異性導電機制來解釋。

表1 300 K下,AIMD模擬計算得到的不同材料Li+電導率和活化能與實驗值的對比。

圖1

(a-b) 具有hcp晶格的LYC和具有fcc晶格的LYB的晶體結構;

(c-d) LYC和LYB中Li離子的遷移路徑;

(e-f) hcp和fcc晶格中單個Li+遷移的能壘分布;

(g-h) LYC和LYB中Li+擴散系數的Arrhenius圖。

如圖1a-d所示為AIMD模擬的fcc型LYB和hcp型LYC中不同陰離子骨架導致不同的Li+擴散機制和途徑。在LYB中,Li+通過3D網絡各向同性擴散,并通過四面體位點跳到其他八面體位點。在LYC中,Li+擴散是各向異性的,具有快速的一維(1D)擴散通道,其中Li+在相鄰面共享八面體的位點之間跳躍。與LiFePO4(LFP)相似,LYC中的1D擴散通道易受通道阻塞缺陷的影響,如位錯缺陷,雜質和晶界,從而造成實驗與模擬結果的誤差。研究者采用第一性原理證實了LYC中交換Li和Y的最低形成能為0.80 eV。由于Y和Li+具有相似的八面體構型和類似的離子半徑,因此Li+與Y容易交換。通過進一步的分析,驗證了研究者提出的通道阻塞缺陷機制。

研究者還發現不管陽離子如何,這種基于Cl和Br陰離子緊密堆積的hcp和fcc框架通??梢蕴峁┝己玫碾x子電導率。采用第一性原理計算研究者預測了幾個同形結構取代LYC和LYB中的Y3+陽離子,如Li3MX6(M = Dy,Gd,Ho,La,Nd,Sc,Sm,Tb,Tm; X = Cl,Br)。通過特定的能量測量(ΔEhull),發現這些物質均具有良好的相穩定性。與基于相同fcc和hcp陰離子骨架的其他陽離子相比,Li3ScCl6和Li3HoCl6的離子電導率可達10-4至10-3 S/cm,與超離子導體相當。

研究者還比較了不同的陰離子影響,模擬了Cl,Br和S在hcp和fcc亞晶格中單個Li+遷移的能量與晶格體積的關系。如圖1e-f所示,在相同晶格體積的LYC和LYB中,當Cl和Br陰離子晶型為hcp時,Li+沿c-通道Oct-Oct通路的勢壘為0.25 eV,Oct-Tet-Oct通路為0.29 eV;當晶型為fcc時,OctTet-Oct通路的勢壘為0.28 eV,與AIMD模擬獲得的活化能結果一致??梢园l現氯化物和溴化物的fcc和hcp陰離子晶格可以表現出低至0.2-0.3 eV的遷移勢壘,因而可以實現10-3 S/cm的高離子電導率。正因這些特性,氯化物和溴化物不需要激活鋰離子的協同遷移以實現快速離子擴散,AIMD模擬也顯示無多個Li離子的協同遷移。由于協同遷移需要在主體晶體結構中進行Li填充,因此氯化物和溴化物不會受到類似于氧化物和硫化物所遇到的結構性要求,可以為快速離子遷移提供更廣泛的結構。

圖2

(a-b) 計算得到的LYC和LYB的熱力學平衡電壓曲線和相平衡;

(c-d) HSE計算的LYC和LYB態密度。

研究者發現這些鹵化物不僅具有卓越的鋰離子傳導性,還具有寬的電化學窗口,差的電子傳導性以及良好的電極界面兼容性。他們經過理論計算發現,LYC和LYB分別具有6.02 eV和5.05 eV的寬帶隙,是不良的電子導體,如圖2所示。LYB和LYC均顯示寬的電化學窗口,陽極極限分別為3.5 V和4.2 V,陰極極限為0.6 V,明顯寬于許多硫化物和氧化物,如LGPS(1.72-2.29 V),L3PS4(1.71-2.31 V),LISICON(1.44-3.39 V)和Li0.33La0.56TiO3(1.75-3.71 V)。LYC在大于4 V時高的氧化穩定性有助于將其應用于鋰離子電池中;LYB在小于4 V時的氧化穩定性稍差,不足以滿足正極穩定性要求,高氧化穩定性是氯化物和溴化物陰離子的固有特性。如圖3中的Li-M-X三元化合物(M 為陽離子,X為F,Cl,Br,I,O,S),經過計算證實了電化學窗口和陰離子特性相關。雖然氟化物具有最佳的氧化穩定性,但氯化物在還原和氧化之間可以取得一個穩定性的平衡。正極側,氯化物比氧化物和硫化物具有更高的穩定性,完全滿足當前鋰離子電池正極的4 V電位。

圖3氟、氯、溴、碘、氧和硫的LiM-X三元化合物的熱動力學本征電化學窗口

電極材料的界面兼容性對ASB的性能發揮起著至關重要的作用,如影響庫侖效率,界面電阻和循環壽命等。研究者還針對LYC和LYB與普通正極材料可能的界面反應進行理論計算。結果發現,LYC和LYB與LCO正極的反應能量小至45 meV/原子,LYC在L0.5CoO2脫鋰時仍能保持穩定,具有低至24 meV/原子的反應能,證明其在循環期間具有良好的穩定性。LYC與LCO的良好界面穩定性與ASB電池初始循環中的高庫倫效率一致,相比大多數硫化物SE在帶電狀態下會發生脫鋰正極的分解有了明顯的提升。

【結論】

研究者對LYC和LYB 的固態電解質進行了第一性原理計算,證實了其快速的鋰離子傳導性,寬的電化學穩定性以及良好的正極界面兼容性。通過AIMD模擬發現,LYC和LYB中hcp和fcc陰離子晶格中Li+的擴散是通過具有低勢壘的空位點在八面體位點之間跳躍。Fcc的LYB顯示各向同性的快速Li+擴散,hcp 的LYC顯示快速一維c-通道的各向異性擴散,并且易受阻擋缺陷等的影響。Cl和Br陰離子亞晶格具有低的遷移能壘,因而可在各種陰離子亞晶格中實現快速的Li離子傳導,無需協同遷移。此外,研究者還發現氯化物和溴化物通常表現出寬的電化學窗口,差的電子傳導性和良好的正極界面相容性。這些鹵化物材料還表現出良好的氧化穩定性,易于合成和加工性,可機械變形性,這有利于ASB的性能和大規模制備。

免責聲明:本網轉載自合作媒體、機構或其他網站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。本網所有信息僅供參考,不做交易和服務的根據。本網內容如有侵權或其它問題請及時告之,本網將及時修改或刪除。凡以任何方式登錄本網站或直接、間接使用本網站資料者,視為自愿接受本網站聲明的約束。
相關推薦
俄羅斯開發用體溫轉化為能量的充電技術

俄羅斯開發用體溫轉化為能量的充電技術

全世界都在開發把體溫轉化為能量的充電技術。俄羅斯也不例外。莫斯科電子技術研究所正在研究一種能夠把熱能轉化為電能的材料,將來可以直接在手上或背部為便攜式小裝置充電。相關研究發表在《可持續性》雜志上。
日本國立材料研究所打造鉆石電池 有望實現100年內無衰減

日本國立材料研究所打造鉆石電池 有望實現100年內無衰減

眾所周知,目前包括鋰電池在內的充電電池雖然可重復使用,但是其都有衰減期。而這對于一些太空探測器來說,一塊具有長期壽命的電池對其更是相當重要。據外媒報道,日前日本國立材料研究所(NIMS)研制出一種“鉆石電池”,其能夠在100年內無衰減,而該電池計劃應用在太空探測器和地下采礦設備中。
大連化物所研制出多功能MXene油墨應用于微型儲能器件和自供電集成系統

大連化物所研制出多功能MXene油墨應用于微型儲能器件和自供電集成系統

近日,中科院大連化學物理研究所研究員吳忠帥團隊與劉生忠團隊合作,開發出一種多功能的水系MXene印刷油墨,并基于該油墨打印出微型超級電容器、鋰離子微型電池和全柔性自供電壓力傳感系統。相關研究成果發表在《先進材料》上。
預計到2030年,全球電池對鎳的需求有望達到16萬噸

預計到2030年,全球電池對鎳的需求有望達到16萬噸

2021年以來,電解鎳價格整體延續上年漲勢。上海有色網數據顯示,2月19日,電解鎳均價報142800元/噸,創2019年9月以來新高,年內漲幅超10%。
有色金屬迎來政策利好

有色金屬迎來政策利好

中國有色金屬工業協會近日發布的行業指數報告顯示,2021年有色金屬行業增速總體將呈“前高后穩”態勢。生產總體保持平穩運行,全年增幅在3%左右。預計主要有色金屬價格上半年將維持高位震蕩,但也不排除下半年出現回調的可能,全年年均價格仍將好于2020年。規模以上有色金屬企業利潤有望保持增長態勢。

推薦閱讀

熱文

Copyright © 能源界
主站蜘蛛池模板: 少妇的肉体k8经典| 亚洲av无码有乱码在线观看| 无码国产精品一区二区免费式直播 | 亚洲av永久无码精品天堂久久| 在线观看无码av网站永久免费| 玩弄丰满少妇人妻视频| 99香蕉国产精品偷在线观看 | 人妻无码一区二区三区| 色窝窝免费一区二区三区| 欧洲s码亚洲m码精品一区| 狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合久| 日本丰满少妇xxxx| 欧美性大战久久久久久久| 好男人在在线社区www在线影院| 午夜伦情电午夜伦情电影| 午夜精品久久久久久中宇| 中文字幕一区二区三区精彩视频| 国产精成人品日日拍夜夜免费| 日韩中文字幕免费视频| 成人精品一区二区三区电影| 无码乱码av天堂一区二区| 日日av拍夜夜添久久免费| 欧美激情一区二区三区| 人人妻人人爽人人做夜欢视频九色 | 六月婷婷久香在线视频| 无码丰满熟妇juliaann与黑人| 中文字幕无码无码专区| 免费毛片全部不收费的| 亚洲av成人无码久久精品老人| 最爽无遮挡行房视频| 97超级碰碰人妻中文字幕| 色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕 | 亚洲av无码av制服丝袜在线| 国产丝袜肉丝视频在线| 欧美精品欧美人与动人物牲交| 本道天堂成在人线av无码免费 | 中文字幕人妻中文av不卡专区| 免费三级现频在线观看免费| 国产大屁股喷水视频在线观看| 亚洲 欧美 日韩 国产综合 在线 | 青草影院内射中出高潮|