准固态电解质聚异氰酸酯气凝胶复合体系抑制锂钠金属枝晶与过渡金属溶解,实现5.0 V LNMO正极稳定运行,锂金属电池循环寿命超1160次,能量密度达203 Wh/kg,钠金属电池在2.0-4.2 V区间保持137 mAh/g容量。
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当前,锂和钠金属电池(LMBs/SMBs)在实现高能量密度方面面临重大挑战,特别是在同时支持高电压正极和与金属负极兼容性方面。现有的电解质往往难以满足这些要求,导致电池在实际应用中出现诸多问题。例如,电解质分解、不可控的枝晶生长以及正极腐蚀等问题,限制了电池的稳定性和安全性。为了解决这些问题,研究团队开发了一种基于聚异氰脲酸酯(PIR)的准固态气凝胶增强复合电解质(ACE),该电解质在常温下的离子电导率超过了1 mS cm⁻¹。PIR中的异原子能够有效固定氢氟酸(HF)和过渡金属离子(如Ni²⁺、Mn²⁺),从而赋予ACE良好的湿度耐受性和抑制过渡金属溶解的能力。此外,通过PIR的氧化作用形成稳定的正极-电解质界面(CEI),有助于减少电解质分解,使ACE能够在超高截止电压(5.0 V)下稳定工作。使用ACE的锂金属电池(LMB)结合LiNi₀.₅Mn₁.₅O₄(LNMO)正极,实现了124 mAh g⁻¹的容量,并拥有超过1,160次循环的出色寿命。即使在存在1,000 ppm H₂O的情况下,电池在400次循环后仍能保持86%的初始容量。此外,基于ACE的软包型LMB(1.2 Ah)在300次循环后表现出89.6%的容量保持率,并在针刺测试中展现出卓越的安全性能。值得注意的是,首次实现了LNMO||Li软包电池(2.2 Ah),其在3.5–5.0 V电压范围内具有高达203 Wh kg⁻¹的高比能。对于钠金属电池(SMBs),采用O₃型NaNi₁/₃Fe₁/₃Mn₁/₃O₂(NFM)正极和ACE电解质,实现了在高截止电压下的优异电化学性能。高负载的NFM正极(15 mg cm⁻²)在2 C下表现出137 mAh g⁻¹的放电容量,并在2.0–4.2 V的工作范围内维持了180次循环的稳定寿命。总体而言,这项研究提出了一种有前景的电解质设计策略,有助于推动安全、高电压、高能量密度电池的实际应用,并进一步拓展其商业化潜力。
锂和钠金属电池因其高能量密度而备受关注,尤其在可穿戴电子、电动汽车以及电网规模储能系统等应用领域。要实现高能量密度,不仅需要具有高比容量的电极材料,还需要高电池电压,这意味着正极需要具备较高的电化学势,而负极则需要较低的电化学势。钴-free的LiNi₀.₅Mn₁.₅O₄(LNMO)因其超高的工作电压(4.7 V vs. Li⁺/Li)和良好的比容量(147 mAh g⁻¹)而被广泛用于锂离子电池(LIBs)。此外,锂金属以其最高的理论比容量和最低的电化学势被视为理想的负极材料。因此,采用LNMO正极的锂金属电池在实现高能量密度方面展现出巨大的潜力。
在实验验证过程中,团队通过一系列测试评估了ACE的性能。首先,通过电化学测试,验证了ACE在高电压电池中的离子电导率和电化学窗口。结果表明,ACE在常温下的离子电导率超过了1 mS cm⁻¹,且具有宽广的电化学窗口,能够支持高截止电压(5.0 V)下的稳定运行。其次,通过显微镜观察和电化学测试,评估了ACE对枝晶生长的抑制效果。实验数据显示,ACE能够有效抑制锂金属负极的枝晶生长,从而减少短路风险,提高电池的循环寿命。此外,通过电化学测试,评估了ACE对TM离子溶解的抑制效果。结果表明,ACE能够有效捕获HF和TM离子,从而减少TM离子的溶解和迁移,提高电池的稳定性。这些实验结果表明,ACE在高电压电池中具有良好的应用前景。
为了进一步验证ACE的性能,团队还进行了多项实验测试。首先,通过电化学测试,评估了ACE在高电压电池中的离子电导率和电化学窗口。结果表明,ACE在常温下的离子电导率超过了1 mS cm⁻¹,且具有宽广的电化学窗口,能够支持高截止电压(5.0 V)下的稳定运行。其次,通过显微镜观察和电化学测试,评估了ACE对枝晶生长的抑制效果。实验数据显示,ACE能够有效抑制锂金属负极的枝晶生长,从而减少短路风险,提高电池的循环寿命。此外,通过电化学测试,评估了ACE对TM离子溶解的抑制效果。结果表明,ACE能够有效捕获HF和TM离子,从而减少TM离子的溶解和迁移,提高电池的稳定性。这些实验结果表明,ACE在高电压电池中具有良好的应用前景。
为了进一步验证ACE的性能,团队还进行了多项实验测试。首先,通过电化学测试,评估了ACE在高电压电池中的离子电导率和电化学窗口。结果表明,ACE在常温下的离子电导率超过了1 mS cm⁻¹,且具有宽广的电化学窗口,能够支持高截止电压(5.0 V)下的稳定运行。其次,通过显微镜观察和电化学测试,评估了ACE对枝晶生长的抑制效果。实验数据显示,ACE能够有效抑制锂金属负极的枝晶生长,从而减少短路风险,提高电池的循环寿命。此外,通过电化学测试,评估了ACE对TM离子溶解的抑制效果。结果表明,ACE能够有效捕获HF和TM离子,从而减少TM离子的溶解和迁移,提高电池的稳定性。这些实验结果表明,ACE在高电压电池中具有良好的应用前景。