欧美日韩国产一区二区三区播放-欧美日韩国产一区二区三区-欧美日韩国产一区二区-欧美日韩国产一区-bl双性高h-bl双性调教

低溫18650 3500
無磁低溫18650 2200
過針刺低溫18650 2200
低溫磷酸3.2V 20Ah
23年專注鋰電池定制

石墨烯LiCoMnO4電池表現出了優異的循環穩定性

鉅大LARGE  |  點擊量:2661次  |  2019年04月04日  

一、為什么研究高壓電池?


即將到來的5G通訊,物聯網,以及電動車將大大提高人們對電池能量密度的需求。目前鋰離子電池由于其較低的自放電以及可以忽略的記憶效應,已經占據了移動電源的絕大部分市場。為了進一步提高鋰離子電池的能量密度主要有兩條途徑:1,提高電池的比容量;2,提高電池的工作電壓。經過十多年的發展,基于鋰離子嵌入脫出反應的鋰離子電池電極材料幾乎已經達到了其比容量的理論極限。因此發展具有更高工作電壓的正極材料成為最有效的進一步提高電池能量密度的途徑。


二、高壓正極材料及其面臨的問題有哪些?


最近幾年有很多研究關于5V正極材料,例如LiNi0.5Mn1.5O4以及LiCoPO4,然而它們的放電電壓相對于Li+/Li僅僅只有4.7V與4.8V并未達到5V,而且并沒有一個穩定的電解液體系可以維持其長期穩定的充放電循環。尖晶石結構材料LiCoMnO4擁有最高達5.3V的放電電壓平臺,以及145mAh/g的比容量,這些使其成為非常有應用前景的高電壓正極材料,然而目前并沒有一種電解液體系可以承受其相對于Li+/Li5.3V的高電勢。盡管過去十年有一些關于該類材料的研究,但是在這些報道中,該材料最多只有75%的理論容量表現出來,而且穩定的充放電循環小于100圈。其次這些報道中,該材料通常都含有大量Mn3+的存在,這使其在4.0V左右有一個平臺從而降低其能量密度。另外可以滿足其5.3V高電勢的電解液通常都無法在低電勢下穩定或者生成穩定的SEI,這就導致石墨,硅,鋰金屬等負極材料無法應用,從而失去了高電壓正極材料的增加全電池電壓的優勢。


三、作者如何實現了電池5.3V高壓?

過針刺 低溫防爆18650 2200mah
符合Exic IIB T4 Gc防爆標準

充電溫度:0~45℃
-放電溫度:-40~+55℃
-40℃最大放電倍率:1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%

最近,美國馬里蘭大學王春生教授(通訊作者)課題組以及美國布魯克海文國家實驗室的蘇東以及楊曉青博士等人,利用兩步合成法合成了沒有Mn3+存在的LiCoMnO4正極材料,并且首次實現了該材料理論容量的可逆充放。并且通過非原位XANES,EXAFS譜圖以及原位XRD探究了其充放電過程中鋰離子的嵌入脫出機理。其設計的電解液體系(1MLiPF6+0.02MLIDFOBinFEC/FDEC/HFE)擁有0-5.5V的電化學穩定窗口。基于此,首次實現了循環穩定的5.3V鋰金屬電池(Li//LiCoMnO4)以及5.2V的鋰離子電池(Graphite//LiCoMnO4)。該文章發表在國際頂級期刊Chem上。陳龍(馬里蘭大學),范修林(馬里蘭大學),胡恩源(布魯克海文國家實驗室)為本文共同第一作者。


3.1電解液的選擇


為了實現高電壓電池體系,電解液尤為關鍵。其不僅需要滿足在正極較高的耐氧化需求,同時其在負極也需要滿足能夠生成穩定SEI的要求。本文設計的電解體系為(1MLiPF6+0.02MLIDFOBinFEC/FDEC/HFE)。這里選擇氟化溶劑的原因是因為其在具有較好的耐氧化能力的同時也有利于生成穩定氟化物富集的CEI以及SEI。其中FEC具有較高的Li鹽溶解能力,FDEC以及HFE可以降低電解液粘度并且增加隔膜的浸潤性。LiDFOB作為添加劑會優先于溶劑分解生成穩定的CEI以及SEI組分阻止溶劑的進一步分解。最終實現電解液體系的0-5.5V的穩定電化學窗口。


5.3V電池首次實現穩定循環


3.2LiCoMnO4高壓正極的晶體結構

無人船智能鋰電池
IP67防水,充放電分口 安全可靠

標稱電壓:28.8V
標稱容量:34.3Ah
電池尺寸:(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應用領域:勘探測繪、無人設備

XRD圖譜表明LiCoMnO4為立方Fd3m尖晶石結構。鋰離子可以在其三維通道中快速遷移。較強的(220)峰表明有一些過渡金屬元素占據了四面體8a位置。同時,其中(001)和(020)峰表明產物中有Li2MnO3相的存在,經過精修可以發現其大約占7%。HRTEM以及HR-HAADF-STEM也進一步表明了LiCoMnO4的尖晶石結構,同時在HAADF-STEM圖中也發現了Li2MnO3相的存在。


5.3V電池首次實現穩定循環


3.3LiCoMnO4的電化學性能及循環過程中的結構變化


5.3V電池首次實現穩定循環


伴隨著鋰離子脫出嵌入,所有的峰僅僅經歷偏移,并沒有經歷相的消失或者出現新的相。這證明了LiCoMnO4材料經歷的是一個固溶體反應機理,這與傳統尖晶石材料LiMn2O4以及LiNi0.5Mn1.5O4是不一致的。這可以從不同過渡金屬元素發生價態變化引起的體積大小變化來解釋:在LiMn2O4中,Mn3+(0.645?)到Mn4+(0.53?)經歷體積變化0.115?;在LiNi0.5Mn1.5O4中,Ni3+(0.56?)到Ni4+(0.48?)經歷體積變化0.08?;而在LiCoMnO4中,Co3+(0.545?)到Co4+(0.53?)僅僅經歷體積變化0.015?。如此小的體積變化使其更容易發生固溶體反應機理。


鋰金屬在該電解液體系中也表現出了優異的沉積析出庫倫效率(99%)以及穩定性(圖5A和B)這主要是因為生成了穩定的以LiF為主的SEI。在0.1A/g的電流密度下,100圈充放循環后Li//LiCoMnO4電池可以維持90%的容量,而且庫倫效率逐步提升至99%以上,這遠遠高于在FEC/DMC作為溶劑的普通電解液體系中的性能(庫倫效率始終低于85%)。這表明FEC/DMC作為溶劑的電解液無法形成穩定的CEI,從而阻止電解液進一步分解。從TEM圖中也可以看到,在FEC/DMC電解液中循環100圈后的材料表面生成的CEI厚度達到10nm以上,而在本文設計的電解液體系中循環后其厚度僅為4nm。因此這也保證了Li//LiCoMnO4電池在1A/g的電流密度下穩定循環超過1000圈,并且保持容量80%。


5.3V電池首次實現穩定循環


該電解液體系也可以使石墨電極具有較好的循環穩定性,庫倫效率可以達到99.9%以上。這主要是因為生成了穩定的以LiF為主的SEI.因此石墨//LiCoMnO4電池也表現出了優異的循環穩定性,其在1C倍率下循環100圈以后可以維持容量90%以上。


鉅大鋰電,22年專注鋰電池定制

鉅大核心技術能力

主站蜘蛛池模板: 在线观看黄页网站 | 久久久久成人精品免费播放动漫 | 亚洲福利视频一区二区三区 | 夜夜夜操操操 | 久久性感视频 | wwwxx免费| 国产伦精品一区二区三区高清 | 国产欧美日韩精品一区二区三区 | 四虎日韩 | 91视在线国内在线播放酒店 | 99精品在线免费观看 | 国产欧美一区二区成人影院 | 91天堂最新在线观看 | 91精选视频 | 午夜日批 | 欧美久久久久久久一区二区三区 | 国产精品欧美在线 | 看看免费a一片欧 | 中文字幕久荜一区日本精品 | 91福利刘玥国产在线观看 | 国产精品视频免费观看调教网 | 亚洲视频黄色 | 成年男女免费视频观看性 | 91精品在线免费视频 | 日韩制服在线 | 996久久国产精品线观看 | 成人国产精品久久久免费 | 九色视频播放 | 99re热这里只有精品18 | 免费在线亚洲 | 亚洲精品中文字幕无乱码麻豆 | 一区二区在线观看视频在线 | 日本特级a禁片在线播放 | 色综合久久88色综合天天小说 | 国内精品福利在线视频 | 一级毛片日韩 | 日韩手机在线免费视频 | 免费高清毛片 | 日本免费色网站 | 综合网在线视频 | 牛牛本精品99久久精品88m |