?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 12 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 馮帥/張強/陳翔Angew:鋰硫電池中硫還原反應的電催化模型 2022年11月10日 北京大學張俊龍團隊,新發Angew! 2024年11月22日 用好質譜,發篇Nature Catalysis! 2023年10月15日 強!Nature Water后僅隔1天!俞漢青院士,再發Nature子刊! 2024年7月13日 寇良志團隊Nat. Commun.: 鐵電開關調控CO2電催化還原 2023年10月11日 ?彭尚龍/黃娟娟AFM:改變Li2S的沉積模式獲得高穩定鋰硫電池 2023年10月20日