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锂电池最新前沿进展

2017-08-04 09:51来源:新材料在线关键词:储能钠离子电池锂电池收藏点赞

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4. 通过氟代碳酸乙烯酯添加剂测定硅电极上固体电解质界面结构

本文报告了通过对电解质添加剂的调节(氟代碳酸乙烯酯)观测原位硅阳极上固体电解质界面厚度及组成对充电状态及循环的影响。结果表明在开路电压下FEC表面凝结之后在0.9 V (vs. Li/Li+)被还原为具有C-O的聚合形态,得到厚度约50 Å的薄膜。经过锂化SEI的厚度增加到70 Å,并且更加有机化。而去锂化SEI减薄13Å并且由于有LiF生成性质更无机化。这个增厚/减薄的过程随着循环可逆,显示出SEI是一个动态的结构。文章比较了无FEC情况下制成的280Å 厚SEI与添加FEC情况下的SEI的化学性质及厚度,并提出了添加FEC情况下SEI的形成机理。


5. 利用无氟多硫化合物阴极及纳米碳纤维自支撑膜制取高实际容量锂-硫可持续电池

本文报告了一种改善LiS电池容量,降低生产成本,提高可持续性的新方法。这种方法是基于多硫化合物Li2S8电解质构成的半液态阴极和无需粘合的特定形貌的纳米碳纤维膜。阴极的多硫化合物电解质同时具有活性物质和Li+传导提供者两种功能,这种电池中不使用传统的锂盐,并且可以提供最高7 mAh cm−2的区域容量,这一数值是商业锂离子电池(LiBs)的2倍,是目前最前沿的LiS电池的2-4倍。从材料角度来讲,这一电池基于硫和碳元素,完全无氟,无氟盐及任何粘合剂,具有扩大规模的潜质和具有竞争力的价格。这些特性组合起来使得半液态LiS电池极具大规模储能应用的前景。


6. Li2S中超离子态相转变的理论研究

本文对温度诱导的Li2S中超离子态相转变进行了研究,Li2S是一种极有前景的Li-S电池阴极材料。本文分别通过热力学缺陷(利用密度泛函理论计算)和精确平衡条件(利用从头计算分子动力学 AIMD计算)对低温和高温时的离子载体浓度进行估算。通过AIMD模拟还可以得到扩散系数的值。计算所得离子传导率证明超离子在T = 900 K发生相转变,这与已有的实验值相吻合。Li2S超离子特性是由热力学因素决定的,如高浓度的无序缺陷。


原标题:7月《Nature》锂电池最新前沿进展
投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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