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萊斯大學開發出新方法 提高鋰電池壽命和效率

時間:2023-05-18 09:47來源:蓋世汽車 作者:劉麗婷
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       硅陽極電池極具儲能潛力,被認為是實現氣候目標和釋放電動汽車全部潛力的關鍵。然而,硅陽極中鋰離子的不可逆耗盡對下一代鋰離子電池的發展構成了重大制約。
 
       據外媒報道,萊斯大學(Rice University)喬治·布朗工程學院(George R. Brown School of Engineering)的科學家們開發出易于擴展的方法來優化預鋰化(prelithiation),即通過在硅陽極上涂上穩定的鋰金屬顆粒(SLMP)來幫助減少鋰損失并改善電池壽命周期。
圖片來源:萊斯大學
 
       萊斯實驗室化學和生物分子工程師Sibani Lisa Biswal發現,用顆粒和表面活性劑的混合物噴涂陽極可將電池壽命延長22%至44%。具有更多涂層的電池最初實現了更高的穩定性和循環壽命。然而,當滿容量循環時,大量的顆粒涂層會導致更多的鋰捕獲,導致電池在隨后的循環中更快地衰減。相關研究已發表于期刊《ACS Applied Energy Materials》。
 
       在鋰離子電池中用硅代替石墨將顯著提高能量密度(相對于重量和尺寸存儲的能量),因為由碳制成的石墨可以容納比硅更少的鋰離子。每個鋰離子需要六個碳原子,而一個硅原子可以與多達四個鋰離子結合。
 
       Biswal表示:“硅是能夠真正提高鋰離子電池陽極側能量密度的材料之一,這也是為何目前電池科學正在推動用硅陽極取代石墨陽極。但硅的主要問題之一是會不斷形成固體電解質界面,或實際上消耗鋰的SEI層。”
 
       當電池中的電解質與電子和鋰離子發生反應時,就會形成該SEI層,從而在陽極上沉積納米級的鹽層。一旦形成,該層將電解質與陽極絕緣,防止反應繼續進行。 然而,SEI可能會在隨后的充電和放電循環中破裂,并且隨著重新形成,它會不可逆轉地進一步耗盡電池的鋰儲備。
圖片來源:萊斯大學
   
       化學和生物分子工程博士校友、該研究的主要作者Quan Nguyen表示:“隨著電池不斷循環,硅陽極的體積會發生變化,這可能會破壞SEI或使其不穩定。我們希望SEI層在電池后期的充放電循環中保持穩定。”
 
       Biswal及其團隊開發的預鋰化方法提高了SEI層的穩定性,這意味著在形成時消耗的鋰離子更少。Biswal表示:“預鋰化是一種旨在補償硅通常發生的鋰損失的策略。你可以把它想象成給表面涂底漆,比如當你粉刷一面墻時,你需要先涂上一層底漆以確保你的油漆能粘住。預鋰化使我們能夠‘涂底漆’陽極,這樣電池就可以有一個更穩定更長的循環壽命。”
 
       雖然這些顆粒和預鋰化并不新鮮,但Biswal實驗室能夠以一種易于融入現有電池制造工藝的方式改進工藝。Nguyen解釋說,將顆粒與不含表面活性劑的溶劑混合不會形成均勻的涂層。此外,事實證明,與陽極上的其他應用方法相比,噴涂更能實現均勻分布。
 
控制電池的循環容量對該過程至關重要
圖片來源:萊斯大學
 
       Nguyen表示:“如果你不控制電池循環的容量,更多的顆粒將觸發我們在論文中發現和描述的鋰捕獲機制。但如果你循環使用涂層均勻分布的電池,那么鋰捕獲就不會發生。如果我們找到通過優化循環策略和SLMP量來避免鋰捕獲的方法,那將使我們能夠更好地利用硅基陽極的更高能量密度。”
 
(責任編輯:子蕊)
文章標簽: 鋰電池 萊斯大學
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