深大姚蕾ACS Nano:陽(yáng)離子缺陷調(diào)節(jié)高壓鋰金屬電池中的鋰離子遷移 2024年1月17日 上午10:31 ? z, 頂刊 ? 閱讀 32 鋰金屬作為下一代高能量密度電池的負(fù)極材料具有很大的潛力。然而,鋰離子的不均勻傳輸會(huì)導(dǎo)致金屬電極上鋰枝晶的生長(zhǎng),導(dǎo)致嚴(yán)重的容量衰減和較短的循環(huán)壽命。 在此,深圳大學(xué)姚蕾團(tuán)隊(duì)采用3D自支撐碳納米纖維網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)作為集流體,同時(shí)利用具有陽(yáng)離子(鈮和鈦)空位的陶瓷納米顆粒對(duì)碳纖維進(jìn)行改性,使3D自支撐集流體帶有負(fù)電荷性質(zhì),從而引導(dǎo)鋰的均勻沉積。 首先,該工作解決了陶瓷納米顆粒在碳纖維表面均勻分散的問(wèn)題。通過(guò)在碳前驅(qū)體中引入環(huán)糊精,利用其表面豐富的羥基基團(tuán)與交聯(lián)劑檸檬酸中的羧基基團(tuán)產(chǎn)生的酯化反應(yīng),形成穩(wěn)定的大分子交聯(lián)網(wǎng)絡(luò),該網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)可將鈮、鈦離子分隔成島狀結(jié)構(gòu),從而在熱處理過(guò)程中鈮酸鈦陶瓷顆粒均勻彌散在碳纖維表面,且由于碳熱反應(yīng)鈮酸鈦陶瓷顆粒中形成大量的金屬空位。其次,結(jié)合二維和三維的相場(chǎng)模擬及DFT計(jì)算,系統(tǒng)地闡明了金屬空位可在碳纖維表面形成垂直電場(chǎng),從而誘導(dǎo)鋰離子均勻擴(kuò)散和沿纖維徑向方向的均勻沉積行為;同時(shí),金屬空位呈現(xiàn)出比氧空位和陶瓷氧化物本身更強(qiáng)的親鋰性。 圖1. 結(jié)構(gòu)表征 總之,該工作通過(guò)靜電紡絲和熱處理合成帶有負(fù)電荷的TiNbO4納米顆粒修飾的柔性三維自支撐CNF骨架。在碳納米纖維中引入帶負(fù)電荷的富含陽(yáng)離子空位的TiNbO4納米顆粒,協(xié)同作用促進(jìn)Li+的遷移和分布,在初始成核階段誘導(dǎo)鋰金屬沉積行為,并沿納米纖維表面均勻沉積鋰。 此外,靜電紡絲碳納米纖維三維網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)具有優(yōu)異的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性和豐富的內(nèi)部空間,作為三維鋰金屬集流體,可以顯著降低局部電流密度,限制鋰枝晶生長(zhǎng)。 圖2. 電池性能 Cationic Defect-Modulated Li-Ion Migration in High-Voltage Li-Metal Batteries, ACS Nano 203 DOI: 10.1021/acsnano.3c09415 原創(chuàng)文章,作者:wdl,如若轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源華算科技,注明出處:http://www.zzhhcy.com/index.php/2024/01/17/3e3b6299f6/ 電池 贊 (0) 0 生成海報(bào) 相關(guān)推薦 谷猛/孫學(xué)良,新年第一篇Nature子刊! 2023年10月10日 太陽(yáng)能電池Science:調(diào)節(jié)界面實(shí)現(xiàn)耐濕熱,性能突破工業(yè)穩(wěn)定標(biāo)準(zhǔn)! 2023年10月15日 IF=33.7!80后「國(guó)家杰青」,985院長(zhǎng)團(tuán)隊(duì),最新Nature Electronics! 2024年11月2日 他,第60篇JACS! 2023年10月9日 焦鋒教授團(tuán)隊(duì),最新Nature Sustainability評(píng)論! 2023年10月15日 校史首篇!聯(lián)合新加坡國(guó)立大學(xué),重慶工商大學(xué)今日Science! 2024年12月20日