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我國科大打破鋰離子電池固態(tài)電解質(zhì)研究瓶頸

鉅大LARGE  |  點擊量:1181次  |  2020年03月02日  

近日,頂級學術期刊《Matter》刊登我國科學技術大學的馬騁教授和合作者的最新成果,他們提出一種新策略,可以有效解決下一代固態(tài)鋰離子電池中電極材料和固態(tài)電解質(zhì)接觸差這一關鍵問題,合成出的固態(tài)復合物電極展現(xiàn)出優(yōu)異的容量和倍率性能。


相比于通常使用的冷壓方法,新方案可以在原子尺度實現(xiàn)固態(tài)電解質(zhì)和電極的充分、緊密接觸。圖中原子分辨率的電子顯微鏡照片直接證實了這一緊密接觸。我國科大供圖


據(jù)介紹,當前主流鋰離子電池使用液態(tài)電解質(zhì),這存在起火等安全隱患,且特定體積內(nèi)能夠儲存的能量有限。但能解決這些問題的下一代固態(tài)鋰離子電池仍存在很多尚未攻克的難題。


用固態(tài)電解質(zhì)替換傳統(tǒng)鋰離子電池中的有機液態(tài)電解質(zhì)可以極大緩解安全問題,且有望突破能量密度的玻璃天花板。然而,主流電極材料也是固態(tài)物質(zhì)。由于兩種固態(tài)物質(zhì)之間的接觸幾乎不可能像固-液接觸那樣充分,目前使用固態(tài)電解質(zhì)的電池難以實現(xiàn)良好的電極-電解質(zhì)接觸,電池整體性能也并不令人滿意。


固態(tài)電池的電極-電解質(zhì)接觸問題就像木桶的短板。馬騁教授說,近年來研究者們已經(jīng)研發(fā)出多種性能優(yōu)異的電極和固態(tài)電解質(zhì),但因為兩者間難以實現(xiàn)良好的接觸,鋰離子的傳輸效率受到很大限制。


馬騁團隊及其合作者的方法有望解決這個難題。他們通過對一種經(jīng)典鈣鈦礦結(jié)構(gòu)的固態(tài)電解質(zhì)中的雜質(zhì)相進行原子級觀測,雖然雜質(zhì)和固態(tài)電解質(zhì)結(jié)構(gòu)迥異,研究者卻觀察到他們的原子在界面處能以相互外延的形式排布。


經(jīng)過一系列細致的結(jié)構(gòu)和化學分析,研究者發(fā)現(xiàn)這一雜質(zhì)相和高容量的富鋰層狀物電極結(jié)構(gòu)相同。換言之,上述經(jīng)典固態(tài)電解質(zhì)能夠以一種高性能正極的原子結(jié)構(gòu)為模板進行結(jié)晶,從而在原子尺度形成緊密的界面。


這是個驚喜。文章第一作者,我國科學技術大學的碩士研究生李富振說,在材料中存在缺陷本來是一個很平常的現(xiàn)象,平常到了大部分時候會被人忽略的程度。但是,在對它們進行了細致觀測以后,我們發(fā)現(xiàn)了意料之外的外延行為,正是這一發(fā)現(xiàn)啟發(fā)了我們用于改進固-固接觸的策略。


利用觀察結(jié)果,研究者將成分和鈣鈦礦固態(tài)電解質(zhì)相同的非晶粉末在富鋰層狀物顆粒的表面做成結(jié)晶,成功地在新復合物電極中實現(xiàn)兩種固態(tài)材料間充分、緊密的接觸。解決了電極-電解質(zhì)接觸問題,這種固-固復合物電極的倍率性能可以和和固-液復合物電極相媲美。


更重要的是,研究者們還發(fā)現(xiàn)這種外延的固-固接觸可以容忍很大的晶格錯配,因此他們提出的策略可適用于多種鈣鈦礦固態(tài)電解質(zhì)和層狀電極。


這項工作指明了一個值得探索的新方向。馬騁教授說,將這種原理應用到其他重要材料中也許能開發(fā)出更好的電池性能,引出更有意思的科學問題。我們對此相當期待。


研究團隊將沿著這個方向繼續(xù)探索,并將他們提出的策略應用到其他高容量、高電位的正極中。


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