0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看威廉希尔官方网站 视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

陈军院士团队最新Angew,聚合物电解质新突破

清新电源 来源:清新电源 2025-01-06 09:45 次阅读

研究背景

固态锂金属电池(SSLMBs)因其高的能量密度和优异的安全性能在能源存储领域受到广泛关注。然而,现有固态电解质(SSEs)普遍存在离子传导性差、电极界面稳定性不足等问题,极大地限制了其实际应用潜力。凝胶聚合物电解质(GPEs)兼具高机械性能和优异的电化学性能具备广阔的产业化前景。然而,传统的纳米填料添加策略往往由于填料分布不均匀和微域结构不一致,导致离子迁移效率降低,电极/电解质界面(EEI)稳定性差,从而影响电池循环寿命与安全性。此外,填料的局部聚集还会导致电解质力学性能较差。

成果简介

基于此,南开大学陈军院士、张凯研究员等人通过原位合成法实现了MOFs在聚合物基体中的均匀分散,成功制备出具有一致微域结构的MOF@聚合物凝胶聚合物电解质(GPEs)。该研究以“Enhancing Microdomain Consistency in Polymer Electrolytes towards Sustainable Lithium Batteries”为题,发表在《Angewandte Chemie International Edition》期刊上。

533c3324-c972-11ef-9310-92fbcf53809c.png

研究亮点

1. 实现了MOFs在聚合物基体中的均匀分布:首次实现了MOFs在聚合物电解质中的超均匀分散,显著提升了微域结构的一致性和离子传输效率。

2. 优异的电化学性能:制备的MOF@聚合物电解质离子电导率高达1.51 mS cm-1、锂离子迁移数为0.66,电压窗口为4.87 V。

3. 对高压正极材料表现出优异的稳定性:在NCM811//Li全电池中表现出优异的循环稳定性,200次循环后容量保持率达94.2%。

图文导读

534e1ac6-c972-11ef-9310-92fbcf53809c.png

图1 MOF/Polymer与MOF@Polymer复合电解质的微观结构差异及表征分析

通过X射线断层扫描(XCT)和扫描电子显微镜(SEM)研究了MOF填料在两种不同制备方法中的分布情况及其对材料微域结构的影响。在传统机械混合法制备的MOF/Polymer样品中,MOF颗粒表现出明显的聚集现象,导致整体结构松散,微域结构的不均匀性也进一步加剧。而通过原位制备的MOF@Polymer复合电解质,MOF颗粒均匀分布在聚合物基体中,形成紧密致密的结构,有效避免了传统方法中的聚集问题。通过EDS进一步分析,确认了MOF@Polymer复合电解质中元素的均匀分布,展现出高度一致的微域结构。此外,透射电子显微镜(TEM)也显示出MOF@Polymer具有较小且均匀分布的MOF颗粒,而MOF/Polymer中存在明显的大颗粒聚集。

536af894-c972-11ef-9310-92fbcf53809c.png

图 2 MOF@Polymer电解质的溶剂化结构及其对锂离子迁移行为的影响

团队利用傅里叶变换红外光谱(FT-IR)和7Li核磁共振(NMR)威廉希尔官方网站 ,深入研究了电解质中锂盐解离行为及溶剂化分布。FT-IR光谱显示,在MOF@Polymer中,锂离子的溶剂化浓度明显高于传统MOF/Polymer电解质,这归因于MOF均匀分布后形成了连续的纳米限域效应区域,从而促进了锂盐的解离。7Li NMR分析显示,MOF@Polymer中的锂离子溶剂化环境相比传统电解质发生了显著变化,表现为更大的化学位移,这表明MOF与锂盐之间的强相互作用显著增强了锂离子的迁移动力学。此外,密度泛函理论(DFT)计算表明,MOF材料对锂盐阴离子具有较强的结合能,这种吸附行为进一步降低了阴离子对锂离子迁移的限制作用,最终促进了整体离子电导率的提升。这些结果共同揭示了MOF@Polymer电解质在溶剂化结构调控和离子迁移方面的显著优势。

5393a0be-c972-11ef-9310-92fbcf53809c.png

图3 MOF@Polymer复合电解质的力学性能和热稳定性

通过应力-应变测试,MOF@Polymer展现出更高的机械强度,其应力值达到62.24 MPa,远高于传统MOF/Polymer的45.22 MPa。这种优异的力学性能归因于MOF均匀分布和聚合物基体的协同作用,有效增强了整体结构的均匀性和抗应力能力。此外,在热稳定性测试中,MOF@Polymer表现出卓越的阻燃性能。在燃烧实验中,MOF@Polymer在持续燃烧8秒后仍保持完整,而Celgard在1秒内迅速燃烧并完全消耗殆尽。这表明MOF的纳米限域效应和氢键相互作用显著提高了复合电解质的抗热降解能力。热重分析(TGA)结果也表明,MOF@Polymer在高温条件下表现出更高的热降解起始温度,这为其在高温电池应用中的稳定性提供了有力保障。

53c0aab4-c972-11ef-9310-92fbcf53809c.png

图4 MOF@Polymer电解质在对称Li//Li电池中的长循环性能与锂沉积形貌

在对称电池的长时间循环测试中,MOF@Polymer展现出显著的稳定性,能够在1 mA cm⁻²的电流密度下稳定运行超过1800小时,而MOF/Polymer样品仅能维持约900小时。扫描电子显微镜(SEM)观察进一步揭示了两种电解质的锂沉积形貌差异:MOF@Polymer电解质促进了均匀的锂沉积,表面光滑且无明显枝晶,而MOF/Polymer电解质中则观察到岛状锂沉积及大量枝晶生长。这种差异归因于MOF@Polymer中一致的微域结构有效调控了锂离子的分布和沉积行为,显著降低了界面阻抗并抑制了枝晶的形成,为提高电池安全性提供了重要保障。

53de7b2a-c972-11ef-9310-92fbcf53809c.png

图5 MOF@Polymer在全电池中的电化学性能及其界面稳定性

在高负载NCM811//Li电池中,MOF@Polymer展现了优异的循环稳定性,200次循环后容量保持率达到94.2%,远优于传统MOF/Polymer的性能。通过原位分布松弛时间(DRT)分析,研究了电极-电解质界面(EEI)的阻抗变化。结果表明,MOF@Polymer能够显著抑制EEI阻抗增长,其界面阻抗在长循环过程中保持稳定,反映了更稳定的界面化学。此外,透射电子显微镜(TEM)分析显示,MOF@Polymer电解质在NCM811正极上形成了薄而均匀的界面膜层,有效减少了界面副反应,提升了界面稳定性。这些结果验证了MOF@Polymer在高能量密度电池中的应用潜力,并展示了其对界面问题的优越的调控能力。

总结展望

本研究提出了一种基于MOFs的原位制备策略,成功制备出具有均匀微域结构的凝胶聚合物电解质(MOF@Polymer)。这一创新性设计显著提升了电解质的离子电导率、机械强度和界面稳定性,为解决SSLMBs中微域一致性问题提供了全新的思路。基于该电解质组装的NCM811//Li全电池表现出优异的循环稳定性和高的容量保持率,展现出其在高能量密度固态锂电池中的巨大潜力。

文献链接

Enhancing Microdomain Consistency in Polymer Electrolytes towards Sustainable Lithium Batteries. Angewandte Chemie International Edition, https://doi.org/10.1002/anie.202417105.

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 聚合物
    +关注

    关注

    1

    文章

    204

    浏览量

    15289
  • 电解质
    +关注

    关注

    6

    文章

    815

    浏览量

    20089

原文标题:陈军院士团队,最新Angew!聚合物电解质新突破!

文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    清华深研院刘思捷/港科大Kristiaan Neyts最新AEM封面文章:硫化复合固态电解质

    复合固态电解质及其全固态锂离子电池的应用,并被评选为正封面(front cover)文章。     本文综述了硫化聚合物复合固态电解质(SSEs)在高能量密度全固态锂离子电池(SS
    的头像 发表于 01-07 09:15 38次阅读
    清华深研院刘思捷/港科大Kristiaan Neyts最新AEM封面文章:硫化<b class='flag-5'>物</b>复合固态<b class='flag-5'>电解质</b>

    北京科技大学范丽珍教授团队In和F共掺杂LPSCl制备固体电解质

      研究背景 离子电池(LIBS)因其可回收性、高能量和高功率密度而广受赞誉,使其在能源储存系统、便携式电子设备和电动汽车等各种应用中非常受欢迎。然而,使用易燃液体电解质和商用聚合物分离器的安全风险
    的头像 发表于 12-04 10:05 208次阅读
    北京科技大学范丽珍教授<b class='flag-5'>团队</b>In和F共掺杂LPSCl制备固体<b class='flag-5'>电解质</b>

    一种创新的超薄固体聚合物电解质

    传统液态电解质在锂离子电池中的应用,尽管广泛,但在极端环境条件下可能不可避免地面临泄漏、燃烧乃至爆炸的风险,这些安全隐患显著制约了其更为广泛的部署。
    的头像 发表于 11-01 10:31 486次阅读
    一种创新的超薄固体<b class='flag-5'>聚合物</b><b class='flag-5'>电解质</b>

    固态电池中复合锂阳极上固体电解质界面的调控

    采用固体聚合物电解质(SPE)的固态锂金属电池(SSLMB)具有更高的安全性和能量密度,在下一代储能领域具有很大的应用前景。
    的头像 发表于 10-29 16:53 468次阅读
    固态电池中复合锂阳极上固体<b class='flag-5'>电解质</b>界面的调控

    无极电容器有电解质吗,无极电容器电解质怎么测

    无极电容器通常存在电解质电解质在无极电容器中起着重要作用,它可以增加电容器的电容量和稳定性。然而,电解质也可能带来一些问题,如漏电和寿命问题。
    的头像 发表于 10-01 16:45 407次阅读

    聚合物电池和三元锂电池的区别

    聚合物电池和三元锂电池作为两种主流的锂电池威廉希尔官方网站 ,它们在多个方面存在显著差异。以下是从不同维度对这两种电池进行的详细比较: 一、材料构成与电解质 聚合物电池 :也称锂聚合物电池(Li-p
    的头像 发表于 09-29 09:59 3438次阅读

    聚合物电池与锂电池的区别

    以下是一些关键点: 结构和材料 : 聚合物电池 :使用凝胶状的聚合物电解质,通常由锂盐和聚合物基质组成。这种结构提供了更好的安全性,因为聚合物
    的头像 发表于 09-29 09:56 549次阅读

    氧化布局格局一览 氧化电解质何以撑起全固态?

    今年以来,各式各样的半固态、全固态电池开始愈发频繁且高调地现身,而背后均有氧化电解质的身影。
    的头像 发表于 05-16 17:41 1104次阅读

    铌酸锂调控固态电解质电场结构促进锂离子高效传输!

    聚合物基固态电解质得益于其易加工性,最有希望应用于下一代固态锂金属电池。
    的头像 发表于 05-09 10:37 821次阅读
    铌酸锂调控固态<b class='flag-5'>电解质</b>电场结构促进锂离子高效传输!

    电解质电极信号采集控制板

    1、产品介绍: 本产品是测量分析人体的血清或者尿液中K,NA CL CA PH LI CL CO2 等离子的浓度含量。 2、应用场景: 电解质分析仪。 3、产品概述: 主控芯片
    的头像 发表于 04-11 09:07 425次阅读
    <b class='flag-5'>电解质</b>电极信号采集控制板

    请问聚合物电解质是如何进行离子传导的呢?

    在目前的聚合物电解质体系中,高分子聚合物在室温下都有明显的结晶性,这也是室温下固态聚合物电解质的电导率远远低于液态
    的头像 发表于 03-15 14:11 1269次阅读
    请问<b class='flag-5'>聚合物</b><b class='flag-5'>电解质</b>是如何进行离子传导的呢?

    聚合物锂电池是什么 锂离子电池和聚合物锂电池的区别

    聚合物锂电池是什么 锂离子电池和聚合物锂电池的区别  聚合物锂电池是一种新型的锂离子电池,它采用了由聚合物形成的电解质,相比传统的液态
    的头像 发表于 03-07 16:54 1535次阅读

    不同类型的电池的电解质都是什么?

    聚合物,如固态电池,固态陶瓷和熔融盐(如钠硫电池)中使用的聚合物。 铅酸电池 铅酸电池使用硫酸作为电解质。充电时,随着正极板上形成氧化铅(PbO2),酸变得更稠密,然后在完全放电时变成几乎水。铅酸电池有溢流和密封
    的头像 发表于 02-27 17:42 1616次阅读

    新型固体电解质材料可提高电池安全性和能量容量

    利物浦大学的研究人员公布了一种新型固体电解质材料,这种材料能够以与液体电解质相同的速度传导锂离子,这是一项可能重塑电池威廉希尔官方网站 格局的重大突破
    的头像 发表于 02-19 16:16 915次阅读

    关于固态电解质的基础知识

    固态电解质在室温条件下要求具有良好的离子电导率,目前所采用的简单有效的方法是元素替换和元素掺杂。
    的头像 发表于 01-19 14:58 1.9w次阅读
    关于固态<b class='flag-5'>电解质</b>的基础知识