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崔屹/趙克杰/林峰/劉宜晉:最新Chem. Rev.!

化學力學作為傳統的學科,其在可充電電池中發揮著重要作用,與氧化還原反應相關的機械能和損傷會明顯影響關鍵電化學過程的熱力學和速率。同時,得益于過去二十年來在推動清潔能源和表征能力的提高,在理解電池復雜化學和力學相互作用方面得到進一步加強。

美國普渡大學趙克杰教授、弗吉尼亞理工大學林峰教授、SLAC國家加速器實驗室劉宜晉研究員、斯坦福大學崔屹教授等人以簡明易懂的形式提煉和總結了化學力學研究方面在可充電電池中的應用,回顧了化學力學在電池性能方面的重要性,以及通過結合電化學、材料和力學角度對其機理的理解。同時,討論了電化學和力學之間的耦合,從小到大的關鍵實驗和建模工具,以及設計注意事項。最后,從量化電池的機械退化到制造電池材料,以及開發循環協議以提高機械彈性方面,提供了對存在的挑戰和機遇進行了總結。

相關論文以“Chemomechanics of Rechargeable Batteries: Status, Theories, and Perspectives”為題發表在Chem. Rev.。值得一提的是,這也是趙克杰教授、林峰教授和劉宜晉研究員三位大佬4月以“Dynamics of particle network in composite battery cathodes”為題合作在Science上發表了關于使用具有納米級分辨率的硬X射線相位相襯全息斷層成像技術對NCM復合電池正極中的顆粒網絡動力學的研究后,聯合崔屹教授發表的又一篇頂刊。

總體概述

雖然實現高能量和功率密度是電池發展的總體目標,但高容量材料固有的大化學應變將會導致其機械降解。例如,純硅(Si)負極可以提高鋰離子電池的比容量,但為了減少結構退化,僅將微量的Si添加到商業化負極中。全固態電池(ASSBs)可以提高能源效率并降低大規模應用的安全風險,擔其受到額外的機械不穩定性的困擾,從而阻礙了它們的商業化。其中,為了將儲能和結構功能結合在一起,結構電池是一種具有強大機械性能,能夠承受機械應力的功能性儲能裝置,已被開發以適應各種變形(即壓縮和拉伸),同時保持電化學性能穩定。

總體而言,機械問題限制了材料和配置的選擇,導致最終電池的性能下降,成本較高。電池是復雜的動態系統,具有不斷變化的成分、微觀結構和特性,將可充電電池中的化學-機械相互作用分為三種主要類型(圖1):

1. 材料本身成分和應力狀態之間的耦合;

2. 力學和化學之間的內在耦合,通過機械應力和能量之間的熱力學關系;

3. 結構穩定性和電荷傳輸路徑之間的關系。

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圖1. 電池內部發生的化學-機械過程

除了鋰電池外,下一代鈉離子,多價離子和金屬空氣電池也存在化學-機械相互作用。具體而言,大多數電池呈現出與鋰電池相似的現象。例如,Na+插層會對主體材料施加更大的應變,從而不可避免地會產生機械應力,影響質量傳輸、電荷轉移和界面反應的動力學,從而影響電池的電位和容量。稍有不同的是,Na和其他多價離子通常具有較大的離子尺寸,因此由于主體的體積變化較大,電池循環過程中的結構失效可能會更加嚴重。

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圖2. 與其他電池的對比

化學機械降解的起源

電池中的機械損傷跨越多個長度尺度,在原子水平上,隨著離子穿梭產生局部應力,會出現? nm尺寸的缺陷,例如位錯和初期裂紋。在活性顆粒水平上,不匹配的應變會導致裂紋從納米級增長到微米級,并導致顆粒崩解。最后,在電極和電池組裝水平上存在較大的結構變化(μm尺寸及以上),包括孔閉合、顆粒-集流體剝離以及電極和隔膜上的枝晶生長。以下將介紹電池中化學反應引起的機械損傷的起源和演變,以及目前對其與充電協議、材料特性和微觀結構等設計和循環參數關系的理解。

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圖3.跨越多個尺度的材料退化,包括原子水平的位錯和初始裂紋、顆粒水平的SEI和顆粒斷裂、復合電極中的界面脫離和集流體裂紋,以及電池中的致密化和枝晶生長。

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圖4. 原子尺度的材料降解

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圖5. 顆粒尺度的化學機械降解

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圖6. 不同負極材料的SEI失效機制

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圖7. 粘結劑-顆粒界面的粘結強度不足以承受界面應力導致脫離

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圖8. 鋰離子電池復合電極的微觀結構異質性和異質損傷

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圖9. 具有復合正極、無機SSE和鋰金屬負極的ASSLBs示意圖

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圖10. Li/固態電解質界面性質調控

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圖11. 無機固態電解質中的界面失效

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圖12. 正極界面失效

對電化學性能的影響

關注機械應力和退化,包括由原子級缺陷、SEI、顆粒和固態電解質的宏觀變形和斷裂引起的機械應力和退化,如何反映調節性能指標(功率衰減)的電化學活性,容量衰減和庫侖效率。

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圖13. 一維原子缺陷對活性材料的擴散性和反應性的作用

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圖14. 電池材料中電壓相關的晶內裂紋形成

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圖15. 變形和壓實對電化學性能的影響

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圖16. 應力調控電化學性質

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圖17. 機械故障對電化學性能的影響

原子建模

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圖18. 電池材料化學機械行為的原子模型

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圖19. 相場法應用于可充電電池的化學機械耦合行為

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圖20. 連續力學建模的建立

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圖21. 力學和電化學的均質化理論

實驗方法

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圖22. 電化學反應過程中電極材料的機械表征方法

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圖23. 基于力學的化學分析

解決策略

實現高能量和功率密度,同時保持良好的循環穩定性對于下一代電池材料至關重要,研究者一直致力于解決和潛在地消除電池中的化學機械退化。提出化學機械退化的不同策略,同時討論它們的功效和可擴展性,可將這些解決方案大致分為三類:(1)提高材料的機械強度,(2)通過表面或結構工程適應應變/應力的產生(3)通過裂紋自愈合或電解液改性來緩解破壞性影響,然而有幾個關鍵挑戰尚未解決:

1)如何定義和評估電池材料的機械穩定性

由于電池的化學機械退化正成為阻礙其實際應用的主要瓶頸,因此機械可靠性被認為是一個主要指標,在新材料實際采用之前需要仔細評估。

2)如何量化電池循環過程中的機械退化

之前的實驗技術揭示了電池中各種類型的機械退化,但量化電池循環過程中的機械損傷程度具有挑戰性。

3)如何將機械退化程度與電池性能關聯起來

盡管在揭示機械退化對電池電化學活性的影響方面進行了廣泛的探索,但不同類型的機械退化(顆粒斷裂、界面剝離和結構失效)與電池性能指標(功率密度、容量保持率)之間的明確關系仍不清楚。

4)如何開發循環協議以提高電池的電化學和機械可靠性

在工業化應用方面,開發能夠實現快速充電或深度充電但消除電池機械退化的循環協議是有吸引力的。

5)如何設計和制造具有更高電化學和機械彈性的電池材料

隨著對可充電電池中力學和電化學之間密切耦合的深入了解,具有改進的電化學和機械彈性的電池材料的設計和制造至關重要。

Luize Scalco de Vasconcelos, Rong Xu, Zhengrui Xu, Jin Zhang, Nikhil Sharma, Sameep Rajubhai Shah, Jiaxiu Han, Xiaomei He, Xianyang Wu, Hong Sun, Shan Hu, Madison Perrin, Xiaokang Wang, Yijin Liu,* Feng Lin,* Yi Cui,* and Kejie Zhao*, Chemomechanics of Rechargeable Batteries: Status, Theories, and Perspectives, Chem. Rev. 2022, https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.2c0000

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