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          福州大學牽手日本長崎大學:全固態(tài)鋰電池負極新發(fā)現(xiàn)

          來源:科學材料站 1775 2021-09-24

          顆粒在線訊:研究背景

          隨著鋰離子電池的推廣,傳統(tǒng)鋰離子電池,由于采用有機電解液,其安全問題受到越來越多的關注和擔憂。全固態(tài)鋰離子電池由于高安全性、高能量密度等優(yōu)點被認為是具有潛力的常規(guī)鋰離子電池的替代品。

          其中,硫化物基固態(tài)電解質憑借著制備工藝簡單、機械性能好、離子電導率高等優(yōu)勢是富有可產業(yè)化前景的固態(tài)電解質。然而,電極材料與固態(tài)電解質之間不匹配性限制了全固態(tài)鋰離子電池的進一步發(fā)展。

          在此,本論文發(fā)現(xiàn)SnS在碳熱還原效應下會發(fā)生遷移,進而產生S缺陷。而S缺陷的產生有利于電極材料與固態(tài)電解質界面的穩(wěn)定,從而獲得了高性能的全固態(tài)鋰離子電池。

          文章簡介

          本文中,來自福州大學的魏明燈教授,黃淑萍教授與日本國立長崎大學的森口勇教授合作,在國際知名期刊Chemical Engineering Journal上發(fā)表題為“Regulating the effects of SnS shrinkage in all-solid-state lithium-ion batteries with excellent electrochemical performance”的觀點文章。

          該觀點文章分析了SnS的收縮現(xiàn)象,進而增強了電極材料與固態(tài)電解質的界面穩(wěn)定性。

          不同溫度下獲得的SnS的EDS 和EELS譜圖

          圖 1. 不同溫度下獲得的SnS的EDS 和EELS譜圖

          文章要點

          要點一:SnS的收縮現(xiàn)象

          如圖1所示,通過對比相同含碳量,不同溫度下樣品的元素分布圖 (1-SnS-400, 1-SnS-500和1-SnS-600), 可以發(fā)現(xiàn)隨著溫度的升高,SnS的收縮現(xiàn)象越明顯。Sn元素的分布向內部遷移明顯,從而產生了S 缺陷,說明制備溫度的升高有利于缺陷的產生。

          而對比相同溫度和不同含碳量的樣品(1-SnS-400和2-SnS-400), 可以發(fā)現(xiàn),碳含量的增加也同樣有助于缺陷的產生。

          要點二:SnS和固態(tài)電解質之間的匹配性

          將獲得不同樣品進行全固態(tài)鋰離子電池的組裝,研究結果表明:缺陷濃度的增加,有利于獲得SnS與固態(tài)電解質之間穩(wěn)定的電化學性能。

          因此,本篇中樣品1-SnS-600和2-SnS-400的循環(huán)穩(wěn)定性最好,即:缺陷的濃度增加有利于增強SnS與固態(tài)電解質之間的匹配性。

          要點三:前瞻

          當前對固態(tài)電解質與電極材料之間的匹配性問題還在探索當中。相比于常規(guī)鋰離子電池,全固態(tài)鋰離子已開發(fā)的負極材料很少。對材料進行缺陷引入也為以后的電極材料的設計提供一個思路。

          文章鏈接

          Regulating the effects of SnS shrinkage in all-solid-state lithium-ion batteries with excellent electrochemical performance

          https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.132424

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