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    鋰離子、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、新能源

    特斯拉加拿大研發中心制無陽極鋰離子電池 90次循環后保持80%容量

    2021-04-27 ryder

    據外媒報道,雖然鋰電池仍有改進的空間,但業內大多數人認為固態電池將成為下一代首選電池。而如今,特斯拉的電池研究伙伴公布了一種讓鋰電池獲得更高能量密度的辦法,可讓大家不再將研究重點只專注于固態電池。


    加拿大戴爾豪斯大學(DalhousieUniversity)一個由JeffDahn教授領導的小組,與特斯拉加拿大研發中心的同事,以及加拿大滑鐵盧大學(UniversityofWaterloo)合作,展示了使用雙鹽電解質(氟代碳酸乙烯酯(FEC):碳酸乙烯酯(DEC)溶液中含有1M二氟草酸硼酸鋰LiDFOB和0.2M四氟硼酸鋰LiBF4)制成的無陽極鋰金屬電池。研究人員表示,他們的研究結果可能會將人們的研究重點從固態電池(SSB)轉移到可充電、高能量密度電池上。


    用鋰金屬代替傳統的石墨陽極是提高鋰電池能量密度最流行的辦法之一,可以將電池的能量密度提升40%至50%。但是,惟有鋰金屬陽極超厚時,才能顯著增加能量密度,但是實際中根本無法采用非常厚的陽極,因此研究人員表示需要將鋰金屬陽極的厚度限制在50微米。限制鋰過量是一個巨大的挑戰,因為其金屬鋰表面極易形成枝晶,會增加陽極與電解質的反應活性,隔離金屬鋰,導致電池循環效率低下。而在無陽極的電池中,此類循環效率低下的表現會尤為分明,因為此類電池筆直采用裸銅陽極構建,在第一次充電循環時,鋰會筆直在陰極沉積。由于電池中沒有過多的鋰,電池體積得以最小化,能量密度得以最大化,但是性能可能會非常差,因為在循環中沒有存儲的鋰來繼續為電池補充能量。


    為了提高液體電解質的循環穩定性,人們采取了許多不同的辦法,如高鹽濃度電解質、醚類溶劑、氟化化合物、電解質添加劑、陽極表面涂層和外部壓力等。此外,還有一種辦法是采用固體電解質,但是固體電解質并沒有成功地完全消除鋰枝晶問題,而且目前尚不清楚該技術是不是與現有的鋰電池加工設備兼容,而目前在鋰電池加工設備上的投資已達數十億美元。但是,如果使用液體電解質就可加工安全、長壽命的鋰金屬電池,那現有的加工設備就可以快速實現高能量密度電池的商業化。


    在此次研究中,研究人員采用了LiDFOB和LiBF4制成的電解質,讓現有的無陽極電池的循環壽命達到了最長,90次循環之后,仍可保持80%的容量。由于該鋰金屬陽極由包裝緊密直徑為50微米的鋰組成,即使50次循環之后,也不會生長枝晶。此外,與單鹽電解質復合物相比,雙鹽電解質復合物在不同的電壓下表現更好,而且不太依靠外部壓力,就可實現良好的循環性能。


    在新電池中,鋰離子會從電池陰極中提取出來,在初次充電時,鋰離子以金屬鋰的形式沉積到集電器上(Cu)。在放電過程中,鋰離子從集電器剝離,筆直進入陰極。

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