?ACS Energy Letters:什么影響著高面容量固態電池硅基負極的倍率性能? 2023年10月3日 下午2:28 ? 頭條, 干貨, 頂刊 ? 閱讀 15 在固態電池(SSB)電極中實現高面容量和倍率性能是具有挑戰性的,因為電荷載流子在厚的全固態復合電極中傳輸緩慢,這源于傳輸強烈依賴于壓縮復合體的微觀結構和孔隙度。為引入像硅這樣的高容量材料,需要在整個電極上進行快速的離子和電子傳輸。 圖1 半電池組件示意圖 蒙納士大學Moumita Rana、Wolfgang G. Zeier、芝加哥大學Anja Bielefeld等展示了一條實現高性能硅基SSB負極復合材料的途徑,并研究了其中所涉及的電荷載體傳輸和微觀影響。 具體而言,通過改變硅的顆粒大小和負極復合材料中固態電解質(SE)的離子傳導性,并分析其電化學性能和電荷載流子傳輸,作者發現,活性材料顆粒的表面與體積比增強,有效離子傳導性提高,顆粒大小兼容,復合材料成分分布均勻,孔隙率變低,有利于硅基負極復合材料的高性能發揮。這種策略允許在環境溫度下,在1.6 mA?cm-2和8 mA?cm-2的電流密度下,通過復合電極中硅納米顆粒和快速離子傳導電解質的組合,獲得10 mAh?cm-2和4 mAh?cm-2的比容量。 圖2 不同復合負極的電化學性能 詳細的直流極化結果和微觀結構模型顯示,硅和SE的粒徑兼容性導致壓縮負極復合材料的低孔隙率,這有利于在整個SE基質中更均勻地分布離子通量,從而改善電極的有效離子傳導性。要進一步提高負極復合材料的性能,需要優化SE的粒徑、復合材料的加工和燒結路線,以便在不影響有效離子傳導性的情況下實現電極中較低的孔隙率,這將有利于減少離子傳導途徑的曲折和快速,從而促進SSB的電極的高性能行為。 圖3 硅粒徑和SE離子電導率對負極復合材料倍率性能的影響 Toward Achieving High Areal Capacity in Silicon-Based Solid-State Battery Anodes: What Influences the Rate-Performance? ACS Energy Letters 2023. DOI: 10.1021/acsenergylett.3c00722 原創文章,作者:科研小搬磚,如若轉載,請注明來源華算科技,注明出處:http://www.zzhhcy.com/index.php/2023/10/03/2e12715c43/ 電池 贊 (0) 0 生成海報 相關推薦 陳軍/牛志強AM:在雙層水合釩酸鹽中錨定極性有機分子促進水系鋅離子存儲 2023年11月3日 化物所陳劍EnSM:鋰離子溶劑化和SEI的雙重策略提高鋰金屬負極庫侖效率 2023年10月15日 ?黃洪偉等Angew:Bi4NbO8Cl實現可見光驅動雙功能水分解! 2023年10月19日 Arumugam Manthiram教授AFM:預循環+預鋰化實現長壽命石墨/LNMO電池! 2023年10月9日 【催化】多相催化必須關注的問題:表面物理化學 2023年11月24日 揚大陳銘ACS Nano: 用于堿金屬離子電池三合一混合存儲機制的原子焊接雙壁空心納米球 2023年11月1日