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【eScience前瞻】汉阳大学Yang-Kook Sun和韩国科技研究院Hun-Gi Jung: 无负极锂电池中的类补偿效应

eScience编辑部 eScience期刊 2022-07-10




1. 以独特的角度总结了无负极锂电池中的优化策略;

2. 提出了负极缺失情况下的类补偿效应

3. 系统地分析了无负极锂电池设计中的关键要素



虽然世界上第一辆电动汽车可追溯到1901年,但电动汽车在随后的90年里的发展仍然远远落后于消耗化石能源的内燃机汽车。随着1991年锂离子电池的发明,电动汽车的发展迎来了约15年左右的黎明期,在这期间出现了尼桑汽车推出其首款了锂离子动力汽车PRAIRIE JOY。自2006年,特斯拉汽车宣布全力生产电动汽车以来,全球电动汽车发展迎来了为期15年左右的高速增长期。各大汽车厂商纷纷投身此领域,并诞生了尼桑 Leaf, 特斯拉 Model 3以及比亚迪汉等经典电动汽车。我们正急速进入电动时代。虽然电动汽车的生产工艺已经日趋成熟,但其市场渗透率仍然很低,这可归因于消费者对于电动汽车电池能量密度及成本的担忧。在18650型电池中,其负极占质量和体积比分别为18.3%和36.4%。越来越多的学者尝试去除负极以提高电池能量密度及并降低成本,至今已经取得了可喜的成绩。通过深入分析,为应对去除负极后锂电池出现的种种问题,研究者们通过在亲锂性、SEI强度、锂沉积维度及正极锂含量四个方面予以补偿,实现了高性能无负极充放电的效应。


图1.铜集流体表面“死”锂的产生与聚集

在无负极锂电池中,锂的利用率一般较低,这与“死”锂的产生与聚集有关。如图1所示,锂沉积后NMR图谱显示出清晰的Li金属共振信号,并且在去锂化后此共振信号仍然存在。多次循环后,信号强度有所增强,进一步说明了“死”锂会随着循环次数的增加而增多。



图2. (a) 四种补偿策略简图,(b) SEI层强化补偿策略及其电化学效应,(c) 亲锂性补偿策略及其电化学效应,(d) 三维锂沉积补偿策略及其电化学效应,(e) 富锂正极补偿策略及其电化学效应。


失去储锂负极后,锂离子在铜集流体表面的沉积极易导致锂晶枝的生长。经维度补偿策略,二维集流体扩展到三维后,Monroe等学者认为锂晶枝的生长与界面电流密度(J)正相关。因此,三维集流体具有较低的界面电流密度,可有效抑制锂晶枝的生长。充放电过程中,锂离子在Cu集流体界面的不断的锂化与去锂化,界面层厚度变化巨大,特别容易造成SEI层的碎裂。为了补偿SEI层易受损的窘境,科学家们提出多种优化SEI强度的方法,例如研发新型电解液添加剂,寻找替代性或者人工合成的固态SEI层等。另外,铜集流体和沉积锂之间的较弱的亲锂性,使铜集流体表面存在较高的沉积电势,非常不利于集流体的均匀储锂。鉴于此,各研究机构的学者们开发出了四种亲锂性补偿策略,包括构筑金属纳米涂层、有机分子修饰、功能性盐层涂覆及石墨烯等含碳亲锂层。如图2中所示,大多数经SEI强化及亲锂性提升的无负极电池仍具有持续的容量衰减,说明仍存在一定的界面副反应。对于三维铜集流体,研究者们通常预沉积部分金属锂以补充因副反应中的消耗,这类无负极锂电池通常具有200圈以上的循环稳定性。富锂正极补偿策略是至今为止最具潜力的研究方向,其循环稳定性通常可以达到300圈以上,容量保留率可以保持在90%。虽然零星的实验结果显示,经过合理的结构设计,部分无负极锂电池可以实现稳定循环1000次,但是总体来看,现在无负极电池的研究仍然处于实验室阶段,仍需大量的研究以提升界面稳定性及副反应抑制。





Quasi-compensatory effect in emerging anode-free lithium batteries

P. Li, H. Kim, J. Ming, H.G. Jung*, I. Belharouak, Y.K. Sun*

eScience, 2021. DOI: 10.1016/j.esci.2021.10.002

文章链接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667141721000094


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通讯作者  Yang-Kook Sun
韩国汉阳大学杰出教授
韩国工程院院士
ACS Energy Letters高级编辑
研究方向为锂离子电池及其他新型二次电池


通讯作者  Hun-Gi Jung
韩国科学技术研究院教授
研究方向为新型二次电池的设计与开发




eScience (国际刊号ISSN2667-1417;国内出版物号CN12-1468/O6) (简称《e科学》),主管单位为教育部,为南开大学科爱合作创办的国际化学术期刊,创刊主编为南开大学陈军院士致力于发表能源电化学电子学环境相关领域及其交叉学科具有原创性、重要性和普适性的最新研究成果。“立足中国,拥抱世界,引领未来”,本刊定位为具有广泛影响力的能源电化学领域国际顶级学术期刊,将提升国际学术影响力,服务科技强国建设,助力“碳达峰”和“碳中和”国家重大能源战略。成功入选2020年度中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊项目。初期采取钻石开放获取出版模式,对作者和读者均免费,是您可信赖的发表平台。
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