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哈工大潘欽敏教授《Compos. Part B: Eng.》:分子刷助力寬溫域固態(tài)鋰電池
2025-03-03  來源:高分子科技

  固態(tài)的金屬鋰電池(SSLMBs)能否在寬溫域下穩(wěn)定循環(huán)是SSLMBs商業(yè)化的最關鍵且最難解決的問題。主要受限于在低溫下緩慢的鋰離子傳輸以及高溫下不穩(wěn)定的電極/電解質界面。


  鑒于此,哈爾濱工業(yè)大學潘欽敏教授,李宇軒博士通過在聚合物電解質中引入PASLi-PEG分子刷來作為快速的鋰離子傳輸通道,并且可以提升SEI膜的熱穩(wěn)定性。PASLi-PEG分子刷的雙功能性改善了低溫下鋰離子動力學以及高溫下電極/電解質界面不穩(wěn)定的情況。這項研究提供了一個可行的策略,來解決寬溫域條件下不同的需求,它具有在寬溫域固態(tài)電池的應用潛力。該工作以“Improving thermal stability and kinetical properties through polymer brushes towards wide-temperature solid-state lithium metal batteries”為題發(fā)表在復合材料領域頂刊Composites Part B: Engineering》。文章通訊作者為哈爾濱工業(yè)大學化工與化學學院潘欽敏教授,第一作者為哈爾濱工業(yè)大學李宇軒博士。
PE-g-PASLi-PEG隔膜通過反向原子轉移自由基聚合得到。并且在接枝分子刷后,隔膜的機械強度明顯提升。


圖一. PE-g-PASLi-PEG隔膜的制備過程及其的物理表征。


  PE-g-PASLi-PEG/SNPE 展示出5.72*10-4 S cm-1 的室溫電導率、0.87的鋰離子遷移數和5V的電化學窗口。對鋰電池循環(huán)穩(wěn)定,CCD達到4 mA cm-2。


圖二. PE-g-PASLi-PEG/SNPE的電化學參數。


  Li|PE-g-PASLi-PEG/SNPE|LFP 電池在室溫下、5C,循環(huán)1600次后,容量保持率達83.7%,展現出了優(yōu)異的循環(huán)表現。在匹配商用18 mg cm?2 LFP電極時,Li|PE-g-PASLi-PEG/SNPE|LFP 電池依舊在室溫下、0.2 C,穩(wěn)定循環(huán)100次。Li|PE-g-PASLi-PEG/SNPE|LCO電池在2.8-4.4V的電壓范圍下,依舊展現出了穩(wěn)定的循環(huán)表現。


圖三. PE-g-PASLi-PEG/SNPE組裝的電池在室溫下的循環(huán)表現。


  組裝的Li||LFP電池可以在5C 60 °C下穩(wěn)定循環(huán)1600次,展現出了超強的循環(huán)穩(wěn)定性。并且通過HOMO、LUMO分析,PASLi-PEG分子刷可以高效的絡合丁二腈分子,提升了SEI膜的熱穩(wěn)定性。并且,引入PASLi-PEG分子刷后,提升了Li||LFP電池的耐熱極限達120 °C。


圖四.PE-g-PASLi-PEG/SNPE組裝的電池的高溫循環(huán)表現。


  組裝的Li||LFP電池可以在5C -20 °C下穩(wěn)定循環(huán)。并且通過靜電勢分析,PASLi-PEG分子刷可以充當鋰離子的高效傳輸通路,提升了鋰離子動力學。并且,通過DRT分析, PASLi-PEG分子刷提升了低溫下Li||LFP電池內鋰離子界面?zhèn)鬏斈芰?/span>。


圖五. PE-g-PASLi-PEG/SNPE組裝的電池的低溫循環(huán)表現。


  Li|PE-g-PASLi-PEG/SNPE|LFP 軟包電池可以在1C下室溫穩(wěn)定循環(huán)600次、并且折疊后也可以再循環(huán)100次,展現出了良好的安全性。


圖六. Li|PE-g-PASLi-PEG/SNPE|LFP 軟包電池循環(huán)表現。


  總之,作者開發(fā)了一種復合電解質(PE-g-PASLi-PEG/SNPE),使固態(tài)鋰電池能夠在寬溫度范圍內運行。PASLi-PEG的引入不僅提高了SEI膜的穩(wěn)定性,緩解了SNLi陽極在高溫下的副反應,而且在低溫下形成了快速連續(xù)的鋰離子通道。因此,固態(tài)Li|PE-g-PASLi-PEG/SNPE|LFP電池在60°C5 C下可以循環(huán)1600次后。同時,Li|PE-g-PASLi-PGE/SNPE| LFP電池即使在0.1C-20°C低溫下也表現良好的循環(huán)穩(wěn)定性。通過聚合物刷設計促進SEI膜熱穩(wěn)定性和離子傳輸動力學,這項工作為極端條件下具有高安全性的固態(tài)鋰電池提供了一種有前景的策略。


  原文鏈接:https://doi.org/10.1002/smtd.202400356

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