哈哈哈哈哈操欧洲电影,久草网在线,亚洲久久熟女熟妇视频,麻豆精品色,久久福利在线视频,日韩中文字幕的,淫乱毛视频一区,亚洲成人一二三,中文人妻日韩精品电影

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

AM:用于安全鋰金屬電池的熱響應(yīng)電解質(zhì)!

鋰電聯(lián)盟會(huì)長(zhǎng) ? 來源:鋰電聯(lián)盟會(huì)長(zhǎng) ? 2023-01-10 15:31 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

一、背景介紹

鋰(Li)金屬電池(LMBs)被認(rèn)為是最有前途的下一代電池之一,因?yàn)殇嚱饘儇?fù)極具有最低的電勢(shì)(與標(biāo)準(zhǔn)氫電極相比為?3.040 V)和高理論比容量(3860 mAh g?1)。然而,與商用鋰離子電池相比,LMBs面臨著潛在的嚴(yán)重安全問題,這嚴(yán)重阻礙了LMBs的實(shí)際應(yīng)用。因此,識(shí)別LMBs中的關(guān)鍵放熱反應(yīng)并制定適當(dāng)?shù)牟呗砸越档蜔岚踩L(fēng)險(xiǎn)是LMBs實(shí)際應(yīng)用的最重要任務(wù)之一。

不同的濫用情況,包括熱濫用、電子濫用、機(jī)械濫用,都會(huì)引發(fā)一系列強(qiáng)烈的放熱反應(yīng),從而產(chǎn)生可怕的熱量,導(dǎo)致電池存在熱安全風(fēng)險(xiǎn)。因此,找出高能LMBs內(nèi)部的關(guān)鍵放熱反應(yīng)對(duì)于降低熱安全風(fēng)險(xiǎn)至關(guān)重要。LMBs的熱安全風(fēng)險(xiǎn)涉及幾個(gè)放熱反應(yīng):(1)固體電解質(zhì)界面相(SEI)在高溫下強(qiáng)烈分解,成為不良熱源之一。(2)Li金屬在高溫下沒有SEI的保護(hù),具有很高的活性,與非水系電解質(zhì)發(fā)生連續(xù)反應(yīng),產(chǎn)生巨大的熱量。(3)鎳基層狀正極材料,特別是高鎳正極,在高溫下會(huì)發(fā)生相變,從而釋放氧氣。氧化氣體與電解質(zhì)/還原性負(fù)極(特別是鋰金屬負(fù)極)之間的化學(xué)串?dāng)_,產(chǎn)生巨大的熱量,最終導(dǎo)致電池工作時(shí)發(fā)生熱安全風(fēng)險(xiǎn)。(4)內(nèi)部短路是電池?zé)岚踩L(fēng)險(xiǎn)中的另一個(gè)主要熱源。由于隔膜失效,正極和負(fù)極直接接觸,產(chǎn)生巨大且無法控制的短路電流和大量的焦耳熱。電池局部溫度可在數(shù)秒內(nèi)升至100-120℃。更糟糕的是,由于LMBs與LIBs相比具有更高的能量密度,這些不良現(xiàn)象會(huì)加劇。

電解液設(shè)計(jì)是規(guī)避電池?zé)岚踩L(fēng)險(xiǎn)最便捷的策略之一。離子液體電解質(zhì)、全氟電解質(zhì)等多種電解質(zhì)具有高閃點(diǎn)和不可燃性,從而避免了其在高溫下的劇烈燃燒,有效地提高了LMBs的熱安全性。然而,這些電解質(zhì)在高溫下難以控制電極與電解質(zhì)之間的界面反應(yīng)和內(nèi)部短路問題,最終導(dǎo)致LMBs熱失控。此外,工作電池的高溫?zé)岚踩耘c室溫電化學(xué)性能之間存在著內(nèi)在的沖突。因此,設(shè)計(jì)平衡高溫?zé)岚踩院褪覝匮h(huán)性能的電解質(zhì)對(duì)LMBs的實(shí)用價(jià)值具有重要意義。

二、正文部分 成果簡(jiǎn)介

近日,清華大學(xué)張強(qiáng)教授和東南大學(xué)程新兵教授,設(shè)計(jì)了一種具有熱響應(yīng)特性的新型電解質(zhì)體系,極大地提高了1.0 Ah LMBs的熱安全性。具體來說,碳酸乙烯酯(VC)與偶氮二異丁腈作為熱響應(yīng)溶劑被引入,以提高固體電解質(zhì)界面相(SEI)和電解質(zhì)的熱穩(wěn)定性。首先,在具有熱響應(yīng)性電解質(zhì)的SEI中形成了豐富的聚VC,與常規(guī)電解質(zhì)中廣泛獲得的無機(jī)組分相比,其對(duì)六氟磷酸鋰的熱穩(wěn)定性更高。這將熱安全的臨界溫度(明顯自熱的起始溫度)從71.5℃提高到137.4℃。當(dāng)電池溫度異常升高時(shí),殘留的VC溶劑會(huì)聚合成聚VC。聚(VC)不僅可以阻擋電極之間的直接接觸,還可以固定游離的液體溶劑,從而減少電極與電解質(zhì)之間的放熱反應(yīng)。因此,LMBs的內(nèi)部短路溫度和“燃點(diǎn)”溫度(熱失控的起始溫度)從126.3℃和100.3℃大幅提高到176.5℃和203.6℃。這項(xiàng)工作為在商業(yè)電解質(zhì)中添加各種熱響應(yīng)溶劑來實(shí)現(xiàn)熱穩(wěn)定的LMBs提供了新的見解。該研究以題目為“Thermoresponsive Electrolytes for Safe Lithium Metal Batteries”的論文發(fā)表在國(guó)際頂級(jí)期刊《Advanced Materials》上。

e6cc457c-901f-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

圖文導(dǎo)讀

e814df3e-901f-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

【圖1】電解質(zhì)特征。(a)熱響應(yīng)電解質(zhì)加熱前后的數(shù)碼照片。(b)常規(guī)電解質(zhì)、VC溶劑、聚(VC電解質(zhì))和聚(熱響應(yīng)電解質(zhì))的FTIR光譜和(c)1H NMR光譜。(d)各種電解質(zhì)的DSC和(e)LSV曲線。(f)以AIBN為引發(fā)劑的VC熱聚合示意圖。熱響應(yīng)電解質(zhì):1.0 M LiPF6-EC/DEC/VC(vol. 0.35: 0.35: 0.3)-2.2 μg L?1AIBN。常規(guī)電解質(zhì):1.0 M LiPF6-EC/DEC(體積比1:1)。VC電解質(zhì):1.0 M LiPF6-VC-2.2 μg L?1AIBN。聚(熱響應(yīng)電解質(zhì)):加熱后的熱響應(yīng)電解質(zhì)。聚(VC電解質(zhì)):加熱后的VC電解質(zhì)。

e85d29e2-901f-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

【圖2】采用電弧法分析不同電解質(zhì)循環(huán)Li||NCM軟包電池的熱安全風(fēng)險(xiǎn)(a)Li||NCM軟包電池隨循環(huán)時(shí)間的溫度變化。(b)短路電流大、放熱大的電池內(nèi)部短路示意圖。(c)電壓隨電池溫度的變化。(d)不同電解質(zhì)Li||NCM軟包電池的ARC結(jié)果比較。

e87a5a44-901f-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

【圖3】熱響應(yīng)電解質(zhì)的熱穩(wěn)定性。(a)不同電解質(zhì)中循環(huán)Li的XPS O 1s譜。(b)不同電解質(zhì)的熱重分析。(c)不同溫度加熱前后熱響應(yīng)電解質(zhì)的數(shù)碼照片。熱響應(yīng)電解質(zhì)在熱失控過程中延長(zhǎng)(d)T1和(e)Tisc的作用機(jī)制示意圖。

e8cb067e-901f-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

【圖4】不同電解質(zhì)對(duì)電池組件熱行為的影響。在不同電解質(zhì)中(a)循環(huán)Li和(b)循環(huán)Li+循環(huán)NCM的DSC曲線。(c)VC溶劑中循環(huán)Li的DSC曲線。(d)熱響應(yīng)電解質(zhì)提高LMBs熱失控過程T2的作用機(jī)理示意圖。

總結(jié)和展望

本工作利用熱響應(yīng)電解質(zhì)提高了LMBs的熱安全性和循環(huán)性能。熱響應(yīng)電解質(zhì)在室溫下保持液態(tài),電壓窗寬(達(dá)到4.3 V),在含有大量聚VC的熱響應(yīng)電解質(zhì)中獲得SEI/CEI。與在常規(guī)電解質(zhì)中廣泛獲得的二碳酸乙烯鋰、碳酸乙烯鋰、Li2CO3和Li2O相比,它與LiPF6鹽的熱穩(wěn)定性更好。因此,熱響應(yīng)電解質(zhì)電池的T1從71.5 ℃增加到137.4℃。此外,在LMBs溫度異常升高時(shí),VC的自由基聚合過程被激活并加速。因此,在熱安全風(fēng)險(xiǎn)下形成固體凝膠,不僅能抑制液體溶劑(包括EC、DEC、VC)的自由移動(dòng),有效地修飾電極-電解質(zhì)界面,而且在PP-PE-PP隔膜已經(jīng)塌陷的情況下,還能作為一個(gè)具有良好熱穩(wěn)定性的附加屏障,防止正極和負(fù)極直接接觸。因此,電池的T2和Tisc可以從常規(guī)電解質(zhì)的100.3和126.3℃提高到熱響應(yīng)電解質(zhì)的203.6和176.5℃。這種電解質(zhì)設(shè)計(jì)同時(shí)提高了LMBs的T1、T2和Tisc。通過添加熱響應(yīng)單體和引發(fā)劑,可以提高各種商業(yè)電解質(zhì)的熱安全性。這項(xiàng)工作為實(shí)現(xiàn)熱安全的LMBs提供了新的思路。

審核編輯 :李倩

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 電解質(zhì)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    6

    文章

    839

    瀏覽量

    21519
  • 鋰金屬電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    150

    瀏覽量

    4981

原文標(biāo)題:清華大學(xué)張強(qiáng)最新AM:用于安全鋰金屬電池的熱響應(yīng)電解質(zhì)!

文章出處:【微信號(hào):Recycle-Li-Battery,微信公眾號(hào):鋰電聯(lián)盟會(huì)長(zhǎng)】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評(píng)論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    高粘度聚合物電解質(zhì)調(diào)控沉積模式:助力高性能固態(tài)金屬電池

    固態(tài)電池因其高能量密度和安全性被視為下一代儲(chǔ)能技術(shù)的關(guān)鍵發(fā)展方向。然而在實(shí)際應(yīng)用中,傳統(tǒng)的固態(tài)電解質(zhì)往往難以與金屬負(fù)極保持緊密且均勻的接觸
    的頭像 發(fā)表于 03-31 18:04 ?233次閱讀
    高粘度聚合物<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>調(diào)控<b class='flag-5'>鋰</b>沉積模式:助力高性能固態(tài)<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>

    電解質(zhì)環(huán)境對(duì)電偶腐蝕行為的影響:基于多參數(shù)電偶腐蝕試驗(yàn)的解析

    電偶腐蝕,也稱為接觸腐蝕或異金屬腐蝕,是指當(dāng)兩種不同的金屬(或合金)在腐蝕性電解質(zhì)中電連接時(shí),發(fā)生的加速腐蝕現(xiàn)象。原理:由于兩種金屬的電極電位不同,當(dāng)它們處于同一
    的頭像 發(fā)表于 03-06 16:16 ?318次閱讀
    <b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>環(huán)境對(duì)電偶腐蝕行為的影響:基于多參數(shù)電偶腐蝕試驗(yàn)的解析

    高成本難題破解:新型非晶態(tài)鹵化物固態(tài)電解質(zhì)引領(lǐng)行業(yè)變革

    在追求高安全性和高能量密度的儲(chǔ)能技術(shù)浪潮中,全固態(tài)鋰電池被視為下一代動(dòng)力電池的終極形態(tài)。在這其中,固態(tài)電解質(zhì)的性能直接決定了電池的成敗。近年
    的頭像 發(fā)表于 03-03 18:04 ?663次閱讀
    高成本難題破解:新型非晶態(tài)鹵化物固態(tài)<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>引領(lǐng)行業(yè)變革

    電場(chǎng)調(diào)控陰離子運(yùn)動(dòng)方向:定制化鋰金屬固態(tài)電解質(zhì)界面,賦能高壓不燃金屬電池

    在高壓金屬電池體系中,電解液的特性對(duì)于實(shí)現(xiàn)不燃性與電池性能之間的最佳平衡至關(guān)重要。傳統(tǒng)的碳酸酯類電解
    的頭像 發(fā)表于 02-12 18:04 ?258次閱讀
    電場(chǎng)調(diào)控陰離子運(yùn)動(dòng)方向:定制化鋰<b class='flag-5'>金屬</b>固態(tài)<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>界面,賦能高壓不燃<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>

    納米級(jí)Ag+摻雜:破解固態(tài)電池枝晶侵入難題

    固態(tài)電池中的枝晶侵入限制了快充能力并導(dǎo)致短路,然而其潛在的調(diào)控機(jī)制尚不完全明晰。在以脆性固體電解質(zhì)為核心的固態(tài)電池中,機(jī)械缺陷(包括表面納米裂紋以及內(nèi)部空隙和晶界)是
    的頭像 發(fā)表于 01-29 18:04 ?296次閱讀
    納米級(jí)Ag+摻雜:破解固態(tài)<b class='flag-5'>電池</b><b class='flag-5'>鋰</b>枝晶侵入難題

    國(guó)內(nèi)企業(yè)突破固態(tài)鋰電池電解質(zhì)瓶頸

    在全球能源向清潔低碳轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段,固態(tài)金屬電池憑借遠(yuǎn)超傳統(tǒng)鋰離子電池的能量密度與無液態(tài)電解質(zhì)泄漏的
    的頭像 發(fā)表于 01-26 09:12 ?2095次閱讀

    超快響應(yīng)電解質(zhì):構(gòu)建本質(zhì)安全金屬電池的新途徑

    金屬負(fù)極因其極高的理論比容量,被視為實(shí)現(xiàn)高能量密度的關(guān)鍵。然而,金屬的高反應(yīng)活性以及有機(jī)電解液的易燃性,使得
    的頭像 發(fā)表于 12-18 18:03 ?818次閱讀
    超快<b class='flag-5'>熱</b><b class='flag-5'>響應(yīng)</b><b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>:構(gòu)建本質(zhì)<b class='flag-5'>安全</b>型<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>的新途徑

    專業(yè)解讀:多孔碲技術(shù)如何提升石榴石固態(tài)金屬電池性能

    采用固體氧化物電解質(zhì)金屬電池因其克服傳統(tǒng)鋰離子電池(LIBs)安全性和能量密度限制的潛力而備
    的頭像 發(fā)表于 12-16 18:04 ?445次閱讀
    專業(yè)解讀:多孔碲技術(shù)如何提升石榴石固態(tài)<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>性能

    巴西研究團(tuán)隊(duì)推進(jìn)鈉離子電池電解質(zhì)計(jì)算研究

    圣卡洛斯化學(xué)研究所博士后研究員、論文通訊作者Tuanan da Costa Louren?o表示:“這項(xiàng)工作的主要目的是評(píng)估增加基于質(zhì)子型離子液體的電解質(zhì)及其含有非質(zhì)子型離子液體的類似物中鈉鹽
    的頭像 發(fā)表于 11-12 16:19 ?373次閱讀
    巴西研究團(tuán)隊(duì)推進(jìn)鈉離子<b class='flag-5'>電池</b><b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>計(jì)算研究

    金屬電池穩(wěn)定性能:解決固態(tài)電池界面失效的新策略

    固態(tài)電池因其高能量密度和增強(qiáng)的安全性而備受關(guān)注。然而,固體電解質(zhì)層與電極之間形成的空隙,已成為制約其長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵障礙。如今,研究人員通過將一種電化學(xué)惰性且機(jī)械柔軟的金相相整合到
    的頭像 發(fā)表于 10-23 18:02 ?1712次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>穩(wěn)定性能:解決固態(tài)<b class='flag-5'>電池</b>界面失效的新策略

    重要突破!中科院團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)全固態(tài)金屬電池長(zhǎng)循環(huán)壽命

    全固態(tài)金屬電池因其潛在的高能量密度和本征安全性,被視為下一代儲(chǔ)能技術(shù)的重要發(fā)展方向。然而,金屬
    的頭像 發(fā)表于 10-09 18:05 ?1336次閱讀
    重要突破!中科院團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)全固態(tài)<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>長(zhǎng)循環(huán)壽命

    突破性固態(tài)聚合物電解質(zhì):像拼圖一樣組裝分子,打造安全高壓鋰電池

    【美能鋰電】觀察:為高比能金屬電池開發(fā)安全且耐高壓的固態(tài)聚合物電解質(zhì),是當(dāng)前電池研究的重要方向
    的頭像 發(fā)表于 09-30 18:04 ?3222次閱讀
    突破性固態(tài)聚合物<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>:像拼圖一樣組裝分子,打造<b class='flag-5'>安全</b>高壓鋰<b class='flag-5'>電池</b>

    突破快充瓶頸!Nature Energy揭示金屬電池電解質(zhì)設(shè)計(jì)新準(zhǔn)則

    【美能鋰電】觀察:隨著電動(dòng)汽車對(duì)續(xù)航里程和充電速度的要求不斷提高,傳統(tǒng)鋰離子電池的能量密度和快充能力逐漸接近理論極限。金屬電池(LMBs)因其極高的理論容量而被視為下一代高能量密度
    的頭像 發(fā)表于 09-10 09:03 ?1954次閱讀
    突破快充瓶頸!Nature Energy揭示<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b><b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>設(shè)計(jì)新準(zhǔn)則

    鋰離子電池電解質(zhì)填充工藝:技術(shù)原理與創(chuàng)新實(shí)踐

    在鋰離子電池的全生命周期中,電解質(zhì)填充工藝的技術(shù)精度直接關(guān)聯(lián)電池的能量密度、循環(huán)穩(wěn)定性與安全性。美能鋰電作為新能源制造領(lǐng)域的創(chuàng)新引領(lǐng)者,始終以精密工藝為基石,在
    的頭像 發(fā)表于 08-11 14:53 ?1359次閱讀
    鋰離子<b class='flag-5'>電池</b><b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>填充工藝:技術(shù)原理與創(chuàng)新實(shí)踐

    電池失控原理及安全檢測(cè)技術(shù)解析

    #鋰電池失控原理及安全檢測(cè)技術(shù)解析 大規(guī)模儲(chǔ)能場(chǎng)站的出現(xiàn),是新能源應(yīng)用發(fā)展的必然結(jié)果。與此同時(shí),其基礎(chǔ)元件——鋰電池失控,往往會(huì)蔓延
    發(fā)表于 05-12 16:51
    大兴区| 靖西县| 通道| 辉南县| 苏尼特右旗| 延川县| 通江县| 惠来县| 兰溪市| 襄垣县| 凉山| 绿春县| 平顶山市| 江安县| 琼海市| 海林市| 玛纳斯县| 石棉县| 峡江县| 隆尧县| 内江市| 青阳县| 绥江县| 永嘉县| 巴青县| 扎兰屯市| 潞西市| 调兵山市| 碌曲县| 虹口区| 临高县| 和顺县| 万山特区| 正蓝旗| 婺源县| 永胜县| 鸡泽县| 滁州市| 雷州市| 康马县| 寻甸|