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近日,合肥工業(yè)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院鋰/鈉電池材料與安全技術(shù)團(tuán)隊(duì)在高性能鋰離子電池硅基負(fù)極研究領(lǐng)域取得新進(jìn)展,相關(guān)研究成果以“In-Situ Artificial Hybrid SEI Layer Enabled High Performance Prelithiated SiOxAnode for Lithium-Ion Batteries”為題發(fā)表在國(guó)際知名期刊Advanced Functional Materials上(Adv. Funct. Mater., 2023, 202303020.)。
氧化亞硅(SiOx)具有高理論比容量、合適的工作電位和低成本等優(yōu)勢(shì),是下一代鋰離子電池高容量負(fù)極材料的有力候選者。與純硅材料相比,SiOx在長(zhǎng)期循環(huán)中的體積變化可以被初始鋰化過(guò)程中形成的硅酸鹽和氧化鋰所緩沖。但是這些不可逆的緩沖物質(zhì)也消耗了電池中的活性Li+,導(dǎo)致首次庫(kù)侖效率(ICE)下降。通過(guò)預(yù)鋰化策略可以有效補(bǔ)償初始循環(huán)中的鋰損失,大幅提升ICE。然而,隨著預(yù)鋰化程度的加深,SiOx中生成的鋰硅合金(LixSi)會(huì)對(duì)電極界面和電極結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性帶來(lái)巨大挑戰(zhàn),從而影響電池的循環(huán)壽命。
該研究通過(guò)調(diào)控SiOx電極的預(yù)鋰化深度,利用電極自身還原性在表面原位構(gòu)建了Li3Sb/LiF人工SEI界面層,其有效抑制了SiOx顆粒在充放電過(guò)程中的體積變化并均勻化應(yīng)力分布,避免顆粒破碎和電極結(jié)構(gòu)崩塌。同時(shí),基于理論計(jì)算和實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明界面層具有較低的鋰離子擴(kuò)散能壘,能夠增強(qiáng)Li+在電極/電解液界面的擴(kuò)散動(dòng)力學(xué)。界面優(yōu)化改性后的SiOx負(fù)極半電池ICE高達(dá)94.5%,其在0.5 C循環(huán)200次后仍具有77.4%的容量保持率。其與高容量NCM811正極組裝的全電池ICE達(dá)到86.0%,在0.5 C循環(huán)100圈后實(shí)現(xiàn)了86.6%的容量保持率。這項(xiàng)工作為合理設(shè)計(jì)SiOx的結(jié)構(gòu)和表面特性以實(shí)現(xiàn)高能量和長(zhǎng)循環(huán)的鋰離子電池提供了新思路和新方法。
Li3Sb/LiF人工SEI界面層改性的SiOx負(fù)極
該項(xiàng)研究工作得到了國(guó)家自然科學(xué)基金、安徽省杰出青年科學(xué)基金、安徽省重大專(zhuān)項(xiàng)和安徽省重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃等資助,孫毅講師為第一作者,碩士研究生張寬信為第二作者,項(xiàng)宏發(fā)教授為通訊作者,合肥工業(yè)大學(xué)為唯一通訊單位。
近年來(lái),以項(xiàng)宏發(fā)教授為帶頭人的鋰/鈉電池材料與安全技術(shù)團(tuán)隊(duì)在高性能電極材料關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)方向取得了一系列進(jìn)展,相關(guān)研究成果先后發(fā)表在《Advanced Energy Materials》、《Small》、《Journal of Materials Science & Technology》、《Journal of Power Sources》和《Chemical Communications》等材料與能源類(lèi)著名期刊上,在學(xué)術(shù)研究領(lǐng)域?yàn)槲倚2牧衔锢砗托履茉床牧吓c器件的專(zhuān)業(yè)建設(shè)與發(fā)展提供了有力支撐。
來(lái)源:合肥工業(yè)大學(xué)
論文鏈接:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202303020
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