发布时间:2023-11-08 15:31 原文链接: 研究定量揭示锂氧气电池质电耦合机理

  近日,中国科学技术大学工程科学学院特任教授谈鹏团队在《先进能源材料》期刊上发表论文,相关研究工作将提升对于锂氧气电池多孔电极中伴随微观结构变化的电化学与传质耦合机理的科学认识,为新一代电极设计提供指导。

  锂氧气电池因极高的理论能量密度而具有极大的发展潜力。过氧化锂作为固体放电产物,一方面堵塞电极孔隙,阻碍低浓度氧气在多孔电极中扩散;另一方面,钝化电极表面,造成电子转移受阻。然而,明确电池失效的根本原因仍具有挑战性。受限于表征技术和均质模型,目前对于多孔电极内部电化学和传质耦合机理还缺乏定量认识。

  为排除孔连通和分布不均匀性造成的干扰,研究团队设计并构建一种传输通道阵列排布且定向可控的多孔电极,允许活性物定向传输。因此,通道单元的活性物质传输路径、通量,电化学反应界面和产物储存空间都可以定量。针对通道单元,构建了非均质的三维瞬态模型,以反映整个电极中电势场和浓度场的时空分布细节。

  联合实验和仿真结果表明,多孔电极的传输通道尺寸达到临界值(r1和r2,r2> r1)时,将影响锂氧气电池的工作机制:当通道单元内径低于r1时,氧气传输作为电化学性能的主要控制因素,其耗尽导致了低放电容量。当内径处于r1和r2之间时,电子传输的影响逐渐显著,粒径分布发生逆转;氧气侧的局部响应电流受电子传输限制,隔膜侧的局部响应电流受氧气传输限制。当内径超过r2,放电结束时,全电极范围的膜状过氧化锂沉积至极限厚度,电池失效归因于电子转移能力丧失。

  此外,该项工作首次定量分析了超氧根的分布和扩散特性。在过氧化锂膜未沉积到极限厚度时,超氧根遵循氧气分布特点,从氧气侧扩散到隔膜侧。当氧气侧的过氧化锂率先达到极限厚度时,超氧根的浓度分布和扩散方向发生逆转,由低氧区向高氧区扩散。

  研究人员表示,经过实验验证,相关结论对于无序孔电极具有普适性和启发性意义。对于微孔电极,提升氧气在电解液中的溶解度和扩散速率是强化电化学性能的有效方式;而对于大孔电极,应通过电极修饰、催化剂设计等途径提升过氧化锂膜电导率并降低其沉积率,以缓解固-液界面钝化。

  相关论文信息:https://doi.org/10.1002/aenm.202302816


相关文章

研究定量揭示锂氧气电池质电耦合机理

近日,中国科学技术大学工程科学学院特任教授谈鹏团队在《先进能源材料》期刊上发表论文,相关研究工作将提升对于锂氧气电池多孔电极中伴随微观结构变化的电化学与传质耦合机理的科学认识,为新一代电极设计提供指导......

锂电池检测新专利——锂电池包蓝膜的检测装置

新三板创新层公司超音速(833753)新增专利信息,专利权人为超音速,发明人是张俊峰、叶长春、王士对、邱润涛。专利授权日为2023年10月31日,专利名称为“锂电池包蓝膜的检测装置”,专利类型为中国实......

这些光谱国标即将实施,涉及新能源、锂电池、半导体...

光谱分析,是一项重要的分析方法,常用来检测物体的物理结构、化学成分等指标,被广泛应用在材料研究、生物医学、化学分析、食品工业和环境检测等领域,为科学研究、工业生产和环境保护等提供了重要的技术支持。光谱......

广东省2023年检验检测机构能力验证结果公布初测近20%不合格

检验检测能力验证(ProficiencyTesting),是指是利用实验室间比对来确定检验检测机构从事特定测试活动的技术能力的活动。检验检测能力验证作为证明技术机构检测能力的一种科学有效的技术手段,是......

五企业称海外市场为锂电产业带来发展前景

10月25日,深圳、北京、上海三地同步召开了第二批深市上市公司集中路演活动,主题为“跨越成长乘风起”。17家具有代表性的优质龙头上市公司出席了此次活动,与广大投资者进行了面对面交流。其中,宁德时代、国......

78月全国锂电池总产量超过180GWh,同比增长23%

据工信部网站消息,2023年7-8月,我国锂离子电池(下称“锂电池”)产业延续增长态势。根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算,7-8月全国锂电池总产量超过180GWh,同比增长23%。锂电池环......

搞自主研制,迎科技创新

    近日,山东潍坊一家科技型企业经过十年攻关,自主研发出具备一流水平的技术产品,并在近几年里和多个厂家成功配套,行业应用效益明显。企业同时也提到,一方面通过......

新技术可早期预警锂电池热失控

7日从中国科学技术大学了解到,该校火灾科学国家重点实验室孙金华教授和王青松研究员团队与暨南大学郭团教授团队合作,成功研制出可植入电池内部的高精度、多模态集成光纤器,在国际上率先实现了对商业化锂电池热失......

给易燃的锂电池穿上安全“隔热服”

据多家媒体报道,日前,一辆城际公交车行驶在104国道南京段,突然间车辆起火,造成2死5伤。后经调查,公交车起火是由于一名乘客将锂电池电瓶放入背包中,司机并未发现,锂电池电瓶发生自燃。锂电池引起火灾已经......

颠覆传统!锂电池今日登上Nature封面!

电沉积锂(Li)金属,对高能电池至关重要。然而,同时形成的表面腐蚀膜称为固体电解质界面(SEI),使沉积过程复杂化,这使得人们对锂金属电沉积的理解很差。在此,来自美国加州大学洛杉矶分校的Yuzhang......