色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

探究全電池容量衰減的根本原因

清新電源 ? 來源:清新電源 ? 2024-11-11 16:26 ? 次閱讀

01

導讀

高壓尖晶石正極LiNi0.5Mn1.5O4(LNMO)具有高能量密度和低成本的優勢,是高性能電池的理想正極。然而,全電池中的容量快速衰減問題限制了其商業化應用。這歸因于活性鋰損失與活性物質損失之間復雜的相互作用。雖然先進的表征技術揭示了一個或兩個電池組件的活性鋰損耗機制,但量化全電池體系各組分中的鋰含量變化仍難以實現。

02

文章簡介

近日,芝加哥大學分子工程學院孟穎(Ying Shirley Meng)教授和Wurigumula Bao博士在Energy & Environmental Science發表題為“Insights into Lithium Inventory Quantification ofLiNi0.5Mn1.5O4-Graphite Full Cells”的研究性文章。通過開發創新的活性鋰存量的量化方法,揭示了LNMO-Gr全電池中的容量衰減機理。并針對性提出通過ALD在正極包覆Al2O3涂層和在電解液中加入雙氟草酸硼酸鋰(LiDFOB)添加劑的策略,有效提高了循環期間的容量保持率,150次循環后的容量保持率為86.47%。該研究開發的工作流程可以擴展到各種鋰離子電池在極限工況(如高電壓、高溫等)下的鋰存量研究。

03

關鍵創新

1、利用XRD、TGC和ICP-MS揭示LNMO-Gr電池容量衰減的背后原因是正極串擾導致負極側SEI的腐蝕和生長,持續消耗體系中的活性鋰;

2、提出Al2O3涂層包覆正極和引入LiDFOB電解液添加劑的針對性策略,助力LNMO-Gr電池展現出優異的長循環電化學性能。

04

核心內容解讀

高壓尖晶石LNMO具有高質量能量密度、高工作電壓(4.7 V)和低成本的優勢,是動力電池和大規模儲能領域的理想正極材料。但由于循環期間的衰減,其商業化進程受阻。目前,LNMO的衰減機制可以分為活性鋰損失和活性物種損失。圖1總結了LNMO正極-石墨負極全電池中的降解機制,正極是該體系中活性鋰的唯一來源。利用庫侖效率可以具象化活性鋰的損失。

正極一側的降解機制有三種:1)結構變化,由于Mn-O框架中的姜泰勒效應將引發結構畸變,容易導致結構退化;2)正極電解質界面相(CEI)的過量生成,反應消耗活性鋰;3)活性物質損失,電解液的分解導致酸度的增加,造成正極活性物質和集流體腐蝕。

負極一側的降解機制有兩種:1)固體電解質界面相(SEI)的過量形成,SEI的穩定性受電解液和正極影響,SEI的持續生長會消耗活性鋰,導致容量損失;2)鍍鋰和非活性LixC6的消耗。此外,電解液也是需要被考慮的因素,全電池追求高能量密度必然減少電解液的含量,電解液耗盡時也會降低容量。LNMO正極、石墨負極和電解液之間的復雜相互作用使得機理研究具有挑戰性。此外,在不同的測試條件的主導降解機理可能不同。

e33e2d76-905e-11ef-a511-92fbcf53809c.png

圖1.鋰過渡金屬(TM)氧化物正極/石墨負極全電池中活性鋰損失示意圖。a)正極結構轉變;b)正極電解液界面相(CEI)生成;c)活性物質損耗;d)鍍鋰和非活性LixC6的生成;e)SEI的生成;f)電解質分解。

以LNMO為正極,石墨為負極,Gen2(1M LiPF6在EC:EMC=3:7wt.%)為電解液,制備了面容量為2 mAh·cm-2的單層軟包電池。其循環性能如圖2a所示,電池首先在C/10下循環2圈,隨后在C/3下進行長循環,充放電窗口為3.5-4.85 V,循環140圈后的容量保持率為82%,并不如以鋰金屬為對電極的半電池性能。兩者性能差異可能來自:1)電解液的消耗和2)活性鋰的損失。為了驗證上述假設,從循環后的軟包電池中回收正負極,并用新電解液二次組裝成扣式全電池,相應的循環性能如圖2b所示。更低的容量表明電解液的耗盡并不是原始容量衰減的主要原因。

隨后,用新電解液將回收的LNMO和Gr分別組裝成半電池進行性能測試,測試結果如圖2d和f所示。與未循環的LNMO的(圖2c)相比,回收的LNMO的開路電壓(OCV)更高,為4.6 V(未循環的LNMO ~2.8 V),充電容量較低,為108.6 mAh·g-1,但首圈放電容量相近,為135.4 mAh·g-1。這些結果表明,活性鋰的損耗發生在正極上。當對電極為金屬鋰時,循環性能得到回復就可以證明這一觀點(圖2d)。在負極側,與未循環的Gr(圖2e)相比,回收的Gr的OCV為1 V,但具有類似的充放電曲線。半電池二次組裝測試排除了電極結構劣化和電解液耗盡是全電池容量衰減的主要原因。相反,主要原因是活性鋰的損耗。因此,了解電池各組分中鋰含量的變化對進一步提高LNMO-Gr電池的性能至關重要。

e35a0348-905e-11ef-a511-92fbcf53809c.png

圖2.LNMO-Gr單層軟包電池的a)循環性能和b)二次組裝的扣式電測試;c-f)半電池充放電曲線,c)新LNMO、d)軟包回收的LNMO、e)新Gr和f)軟包回收的Gr。

電池在充放電前,鋰存在于正極的電解液中。循環時的各種化學/電化學反應將導致鋰在各組分中重新分布:

Li正極+ Li電解液→ Li正極體相+ LiCEI+ Li電解液+LiSEI+ Li非活性LixC6

其中LiCEI、LiSEI和Li非活性LixC6被認為是非活性鋰。分別通過XRD、TGC和ICP-MS對正極、負極和電解液中的鋰含量進行測試分析。

LNMO正極為尖晶石結構,內部的鋰離子含量變化會影響晶格參數。根據密度泛函理論(DFT)計算,不同鋰含量下的相對晶格參數演化如圖3a所示,晶格參數和晶格體積均與鋰含量呈線性關系。如圖3b所示,當放電深度(DOD)減小時,(111)峰的位置向右偏移。圖3g顯示了(111)峰值位置與每個樣本的剩余容量之間的關系。圖3c為不同循環圈數后軟包電池中LNMO以及原始、充滿電和完全放電的LNMO的XRD數據。受動力學影響,正極會有剩余容量未被有效提取。LNMO在初始階段僅有10 mAh·g-1的動力學限制容量,循環140圈后增加至16 mAh·g-1。整體容量損失為24 mAh·g-1,所以近四分之一的容量損失歸因于正極側動力學因素。

循環后石墨負極中的非活性鋰以SEI和非活性LixC6形式存在。通過滴定-氣相色譜技術(TGC)可以實現對LixC6進行定量分析(圖3d)。其原理是利用LixC6與測試溶液反應生成H2,通過計算GC測試中的峰面積得到H2氣體量。為了驗證LixC6與H2產量間的線性關系,嚴格控制了脫鋰量(圖3e)。從扣式電池中取出不同LixC6含量的電極置于密封小瓶,加入1ml濃度為3M的H2SO4溶液,與LixC6反應生成H2,TGC結果如圖3f所示。可以看出TGC法測得的H2氣體量與鋰含量成良好的線性關系。循環1圈和140圈的石墨負極TGC測試結果如圖3h所示,非活性的LixC6數量在循環后減少。通過ICP-MS檢測電解液中的鋰含量(圖3i),在長循環期間沒有出現明顯變化。

e36a883a-905e-11ef-a511-92fbcf53809c.png

圖3.a)基于計算結果對LNMO結構轉變的線性擬合;b)LNMO在不同DOD下的XRD測試結果;c)LNMO在循環期間的XRD測試結果;d)TGC法量化石墨負極中的LixC6;e)不同充電容量下的Gr負極的充放電曲線(鋰化至5 mV,脫鋰至0.2、0.4、0.6和0.75 m Ah);f)LixC6和H2的TGC驗證曲線;g)LNMO在不同DOD下的剩余容量和(111)峰位的線性擬合;h)石墨負極的TGC測試結果;i)電解液在循環不同圈數后得到鋰濃度。

TEM和XPS數據進一步支持了TGC測試結果。圖4a-d展示了正極和負極界面相的形貌和結構。如圖4a所示,在C/3下循環1圈后,在正極表面觀察到厚度為1.5 nm的CEI層,經過140次循環后,CEI的厚度僅增長至3.5 nm(圖4c),表明以CEI形式在正極界面上消耗的活性鋰可以忽略不計。然而,在負極界面相中觀察到了顯著的差異,在C/3下循環1次后,在負極表面觀察到厚度為40~200 nm厚且不均勻的SEI層(圖4b),經過140次循環后,SEI的厚度增加到300~900 nm,F信號經過140次循環后更加強烈(圖4d),表明負極表面消耗了大量活性鋰。

如圖4e所示,XPS F1s譜進一步驗證了無機SEI膜的主要成分為LiF。此外,通過刻蝕SEI研究了SEI中的元素分布,C 1s和O 1s信號的存在表明隨著循環的進行溶劑分解,P 2p和F 1s表明鹽分解。與第1次循環樣品相比,長期循環后樣品的SEI膜組分發生了顯著變化。C比例隨著刻蝕時間的增加而降低,表明有機組分在SEI頂部占主導地位,在長循環后檢測到微弱的Mn信號。EC溶劑在高電壓下既可以通過電化學分解產生H2O,也可以通過與正極釋放的O2發生化學反應產生H2O,而具有尖晶石結構的LNMO通常不會釋放氧氣。因此,在使用LNMO的系統中,EC容易發生電化學分解生成強酸F2PO2H/HF,腐蝕正極和負極SEI。鑒于只有鹽中含有F,且在長期循環前后Li濃度沒有明顯變化,所以電解液耗盡主要發生在負極表面。

e3807ad2-905e-11ef-a511-92fbcf53809c.png

圖4.LNMO界面相在a)首圈形成后和c)140圈循環后的HRTEM圖;Gr界面相在b)首圈形成后和d)140圈循環后的HRTEM圖,以及相應SEAD衍射圖和F的EDSMapping;e)不同循環次數后Gr表面F 1s的XPS圖譜;f)Gr表面在不同刻蝕深度下的C、O、F、P和Li的原子比。

各組分的鋰含量數據匯總如圖5所示,在首次C/3循環后,7%的鋰被動力學限制在正極內,2.5%的鋰參與形成SEI,2.5%的鋰參與形成LixC6。經過140次循環后,正極動力學因素和LixC6限制的鋰沒有明顯變化,表明正極和負極結構完好,該結果與圖2d和f中的二次組裝的電池性能相符。大部分的鋰損失是由于SEI膜的形成(>27%),這一發現與上文關于電解質分解的研究結果一致,其中酸性的增加是由于正極側電解質的分解。經過長期循環后的ICP-MS結果表明,電解液中的Mn和Ni濃度增加,這意味著正極和負極通過電解液存在明顯的串擾。

e39aa90c-905e-11ef-a511-92fbcf53809c.png

圖5. 使用Gen2電解液的LNMO-石墨軟包電池中的鋰含量變化示意圖。

定量和定性結果證實,電解液在高電壓下分解產生的副產物會腐蝕負極界面相,造成活性鋰的損失。因此,提高正極在高電壓下的穩定性對于抑制串擾至關重要。通過對正極進行包覆和在電解液中加入添加劑可以有效鈍化正極界面。為了抑制LNMO-Gr中的串擾,該研究利用原子層沉積(ALD)技術在LNMO表面涂覆Al2O3層,另一種是在Gen2電解液中加入添加劑二氟(草酸)硼酸鋰(LiDFOB)。兩種策略均能抑制正極串擾,且電解液添加劑對循環性能的改善明顯優于Al2O3涂層。在兩種策略結合的作用下,150次循環后具有86.47%的高容量保持率。

05

成果啟示

該研究采用XRD、TGC和ICP-MS分別對LNMO正極、Gr負極和電解液進行鋰儲量分析,以了解高電壓LNMO-Gr全電池中容量衰減的主要原因。結果表明,正極在高電壓運行過程中產生的副產物會遷移至負極,腐蝕并造成SEI膜的過量形成,造成活性鋰的大量消耗,通過Al2O3涂層和LiDFOB電解液添加劑可以有效抑制正極串擾問題。這些發現對高壓LNMO-Gr電池的容量衰減問題提供了全面的理解。所開發的工作流程可以擴展到各種鋰離子電池在極限工況(如高電壓、高溫等)下的鋰存量研究

06

參考文獻

Wurigumula Bao*, Weiliang Yao, Yixuan Li, Baharak Sayahpour, Bing Han,Ganesh Raghavendran, Ryosuke Shimizu, Ashley Cronk, Minghao Zhang,Weikang Liand Ying Shirley Meng*. Insights into Lithium Inventory Quantification ofLiNi0.5Mn1.5O4-Graphite Full Cells. Energy Environ. Sci., 2024.DOI: 10.1039/D4EE00842A

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電解液
    +關注

    關注

    10

    文章

    859

    瀏覽量

    23293
  • 電池
    +關注

    關注

    84

    文章

    10767

    瀏覽量

    132229

原文標題:孟穎最新EES:揭示全電池容量衰退的真實原因

文章出處:【微信號:清新電源,微信公眾號:清新電源】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    探秘電池容量測試儀:保障電池性能與安全的關鍵利器

    電池廣泛應用于各個領域的當下,無論是手機、筆記本電腦里的小型電池,還是電動汽車、儲能電站中的大型電池組,其性能與安全性都備受關注。電池容量測試儀作為檢測
    的頭像 發表于 02-11 13:53 ?121次閱讀

    UPS電源“十十測”之10:UPS蓄電池容量測試

    一、關于UPS蓄電池容量測試UPS蓄電池容量測試是針對不間斷電源(UPS)系統中閥控式密封鉛酸蓄電池組的一項重要測試。該測試通過特定的放電電流和放電終止電壓來驗證蓄電池組的
    的頭像 發表于 01-17 17:24 ?593次閱讀
    UPS電源“十<b class='flag-5'>全</b>十測”之10:UPS蓄<b class='flag-5'>電池容量</b>測試

    18650鋰電池容量分析 18650鋰電池與其他電池的對比

    18650鋰電池容量分析 18650鋰電池是一種廣泛應用的鋰離子電池,其名稱來源于電池的尺寸,即直徑為18毫米、長度為65毫米。這種電池具有
    的頭像 發表于 11-23 10:06 ?3503次閱讀

    高負載質量下MnO2正極材料容量衰減問題的解決方案

    ,高負載條件下AZIBs出現明顯的容量衰減,難以滿足規模應用的要求。放電副產物堿式硫酸鋅(ZHS)在正極表面的覆蓋是導致該容量衰減問題的重要原因
    的頭像 發表于 10-24 16:30 ?1122次閱讀
    高負載質量下MnO2正極材料<b class='flag-5'>容量</b><b class='flag-5'>衰減</b>問題的解決方案

    電力電容器鼓肚的根本原因是什么

    肚及元件擊穿的故障。導致其體積膨脹。可千萬不能大意 如出現這種類似現象一定要及時更換以免造成嚴重后果。 電力電容器鼓肚的根本原因通常與以下幾個因素有關: 1、過電壓 :當電容器長期處于高于額定電壓的運行狀態時,內
    的頭像 發表于 09-03 14:17 ?1194次閱讀

    基于DOE(試驗設計)解決電池容量波動問題

    及使用環境,DOE以其高效、精準的特性脫穎而出,成為提升電池性能、減少容量波動的重要工具。具體步驟如深圳天行健企業管理咨詢公司下文所述: 1. 因素篩選: 首先,利用DOE方法,我們可以系統地識別出影響電池容量的關鍵因素,如材料
    的頭像 發表于 08-27 09:35 ?746次閱讀

    iPhone 16 Pro系列電池容量或將達4676mAh

    型的電池容量分別飆升至3577mAh與驚人的4676mAh,這一數字不僅刷新了iPhone系列的電池容量紀錄,也預示著用戶將邁入一個更長久無憂的續航新時代。
    的頭像 發表于 08-06 16:58 ?1360次閱讀

    怎樣用Arduino測試鋰電池容量

    本文詳細介紹了如何用Arduino測量鋰電池容量。并附有電路圖和Arduino的程序代碼。
    的頭像 發表于 07-30 09:14 ?1161次閱讀
    怎樣用Arduino測試鋰<b class='flag-5'>電池容量</b>

    三星Galaxy Z Flip6通過FCC認證,電池容量升至3790mAh

    據悉,三星 Galaxy Z Flip6 手機已獲美國聯邦通信委員會(FCC)認證,具體型號為 SM-F741U,證實其應用了雙電池設計,共計 3790mAh 電池容量,預計市場上將宣稱典型值達到 3900mAh。
    的頭像 發表于 05-29 14:21 ?749次閱讀

    TC29x以太網接收器停止的原因

    停止運行的根本原因。 如果能得到任何幫助,我們將不勝感激。 請注意,在當前的測試配置中,我們還發現禁用 MAC 配置中的\"Automatic Pad or CRC Stripping
    發表于 05-29 07:52

    iPad Pro M4電池容量輕微減少,續航仍達10小時

    據報道,近日,專業維修團隊 iFixit 對全新 13 英寸 M4 iPad Pro 進行了深度拆解,結果顯示其電池容量相較于 2022 年款 M2 iPad Pro 有所降低,降至 38.99 Wh,減少了 4.6%。
    的頭像 發表于 05-20 09:59 ?1678次閱讀

    如何使用萬用表測量電池容量

    使用萬用表直接測量電池容量(通常以安時Ah或毫安時mAh為單位)并不直接可能,因為萬用表主要用來測量電壓、電流和電阻等參數,而不是直接測量電池容量。然而,你可以通過一些間接的方法來估算電池
    的頭像 發表于 05-07 16:28 ?2.9w次閱讀

    STM32 RTC時間變0的原因是什么?

    ,寄回來分析了很久都沒法重現。RTC時間同步后正常。電池用的是松下原裝進口CR2032,排除焊接問題(照過X-RAY沒有虛焊)。靜電實驗、浪涌實驗都做過,沒有出現變0情況。請問有沒有人遇到過類似的問題?根本原因是什么?
    發表于 04-30 07:51

    電池容量電池能量有何關系?

    電池容量電池能量是評估電池性能的兩個核心參數,它們雖然緊密相關,但各自描述了電池不同的特性和應用表現。
    的頭像 發表于 04-25 16:49 ?9281次閱讀

    蘋果獲得iPhone電池專利,可提升電池容量、延長續航

    據FranceWeb網站報道,為提升手機續航能力,蘋果在此次專利中探索了多種方法,包括使用具有折疊特性的隔膜,以及串聯電池組件等,這些改變將有望進一步提升電池容量
    的頭像 發表于 03-27 14:49 ?716次閱讀
    主站蜘蛛池模板: 成人免费一级毛片在线播放视频 | 免费xxx成年大片 | 江苏电台在线收听 | 久久re6热在线视频精品66 | 久久久午夜精品福利内容 | 女人久久WWW免费人成看片 | 亚洲精品午夜VA久久成人 | 亚洲免费人成在线视频观看 | 女警被黑人20厘米强交 | 久久电影院久久国产 | 99蜜桃在线观看免费视频网站 | 久久精品热99看二 | yellow片在线观看免费观看动漫 | 18禁裸乳无遮挡免费网站 | 国产情侣真实露脸在线 | 91欧洲在线视精品在亚洲 | 久久精品国产欧美日韩99热 | 秋霞午夜一级理论片久久 | 99久久久久国产精品免费 | 伦理片2499电影伦理片 | 老头狠狠挺进小莹体内视频 | 99久久99久久久精品齐齐鬼色 | 91免费精品国自产拍在线可以看 | 黑人特黄AA完整性大片 | 伊人精品久久久大香线蕉99 | 国内精品人妻无码久久久影院蜜桃 | 九九热在线免费观看 | 国产又色又爽又刺激在线播放 | 亚洲 天堂 欧美 日韩 国产 | 一个人免费完整在线观看影院 | caoporn 超碰免费视频 | se01短视频在线观看 | 99精品视频在线观看 | 久久精品国产清白在天天线 | 久久热r在线视频精品 | 2020年国产精品午夜福利在线观看 | 久久亚洲网站 | 2019午夜75福利不卡片在线 | 一个人在线观看视频 | 国产亚洲精品网站在线视频 | 精品96在线观看影院 |