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?黃學杰/張恒JACS:創新!采用元素硫來構建高能負極的堅固SEI!

?黃學杰/張恒JACS:創新!采用元素硫來構建高能負極的堅固SEI!
采用高能負極材料(如硅基和硅衍生物材料)制備的可充鋰基電池被認為是滿足新興市場嚴格要求的可行方案,包括電動汽車和電網存儲,因為與當代鋰離子電池相比,其能量密度更高。高能負極上的固體電解質界面層(SEI)的堅固性對于實現電池的長期和穩定循環至關重要。
中科院物理所黃學杰、華中科技大學張恒等提出了一種新型的設計正極添加劑(DCA),即正極上的超薄元素硫涂層,以用于在各種類型的高能負極上原位形成薄而堅固的SEI層。

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圖1. 用于高能負極的DCA的示意
這一策略主要是基于以下考慮而構思的:
(1)通過還原反應,元素硫可原位轉化為多硫化物,這可能引發環狀碳酸酯的開環聚合(例如,碳酸乙烯酯(EC))并在高能負極表面構建彈性SEI層;
(2)通過氧化反應,元素硫可作為形成烷基硫酸鹽(R-OSO2OLi)的前體,這有助于機械穩定負極-電解質界面并促進Li+陽離子的快速傳輸;
(3)與含硫電解液添加劑(如 ES、PS 和 DTD)相比,元素硫易于以低成本獲得,這確保了它們在工業水平上的實際應用。
因此,通過在正極中引入少量的元素硫,元素硫在與碳酸乙烯酯(EC)的反應下,經歷了還原和氧化的途徑,生成了類似聚環氧乙烷(PEO)的聚合物和烷基硫酸鋰(R-OSO2OLi)。結果,在負極-電解質界面新產生的物種可以有效地緩解充電過程中的體積膨脹,并形成導電網絡,快速傳輸Li+陽離子,這對硅基材料(如SiC450和SiC900)和硅衍生物負極材料(如理論容量為1608 mAh g-1的Si-Sn合金)都很有效。

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圖2. SiC||DCA-LFP電池中DCA的化學性質
受益于上述優勢,僅用0.5wt%的DCS元素硫,SiC450||DCA-LFP、SiC900||DCA-LFP和Si-Sn合金||DCA-LFP電池在100次循環后,容量都分別增加了14.1、22.9和35.2%,倍率容量在5C下分別增加了19.1、24.4和14.6%。
總的來說,作者證明了DCA元素硫在容量保持、倍率性能、普遍適用性、成本降低和低電阻等五個方面具有綜合優勢。更具突破性的是,這種利用DCA馴服SEI的新方法為未來高能鋰基充電電池的界面設計提供了新的機會。

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圖3. 采用DCA的電池的電化學性能
Designer Cathode Additive for Stable Interphases on High-Energy Anodes. Journal of the American Chemical Society 2022. DOI: 10.1021/jacs.2c04124

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