登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
0 引言
目前人们对电子设备、电动汽车等的电池能量密度要求越来越高,而锂离子电池负极材料中金属锂负极由于具有高的比容量(3 861 mAh/g)、最低的电化学势(-3. 04 V)、较小的密度(0. 534 g/cm3),因而是最具有前景的高能锂离子电池负极材料,更是新兴产业的最佳选择[1-2]。目前限制金属锂在高能电池中应用的主要问题是死锂和锂枝晶生长,其会导致库伦效率低、循环寿命短和安全性能差等严重问题[3]。锂枝晶和死锂形成的主要原因是在循环过程中由于锂离子(Li+)沉积不均匀增加了电极表面粗糙度,导致电流分布不均匀形成锂枝晶,同时沉积/溶解过程的体积变化会使固态电解质界面膜(SEI膜)持续破裂,造成SEI 膜的不稳定,SEI 膜的不稳定反过来又加速锂枝晶的生成速率[4]。此外微小的锂细丝从电极表面脱离,从而形成死锂。死锂一旦形成,会导致锂源损失、库伦效率降低、容量衰减、稳定性下降、安全问题提升;同时由于锂枝晶的无限生长导致体积的变化,造成材料内部应力变化、界面波动和锂电极粉化,也造成了额外的电解质消耗[5-6]。在对界面化学、Li+扩散行为以及相互关系深入研究后,目前主要的解决策略是设计人造SEI膜、电解质修饰、合成新型形貌锂电极三大方面。对于金属锂负极,设计人造SEI 膜是为了控制锂枝晶的生长。电解液的修饰主要是通过调节电解液成分,使用添加剂或调节电解质成分控制枝晶的生长和形成稳定的SEI 膜。合成新型形貌锂电极是为了制备多孔电极,增大表面积,使表面电流分布均匀,降低锂枝晶产生率[7-9]。
1 锂负极改性策略
1.1 设计人造SEI 膜
众所周知,锂金属与电解质在接触中会形成一层钝化层即SEI膜,其主要成分为LiF、Li2CO3、LiOH、Li2O 等,SEI 膜呈现疏松多孔状,此种结构能增强锂离子电导率,阻止金属锂与电解液进一步反应,但是其溶解修复机制也会产生死锂和锂枝晶[10-11]。因此选择在金属锂和有机液态电解质之间设计一层人造SEI膜,这种人造界面可以成功地避免由本征SEI膜引起的电解质和锂金属的消耗,抑制锂枝晶的形成。人造SEI 膜需要具备以下两个条件:① 较好的化学稳定性和力学性能,能适应锂电极在充放电循环中的体积变化和阻止锂电极进一步腐蚀;② 较高的离子电导率,以便Li+快速嵌入与脱出[12]。
斯坦福大学LIU 等[13]创新性地设计了一种人造SEI 膜(图1),此人造SEI 膜由Cu3N 纳米颗粒与聚丁苯橡胶组成,具有机械强度高、弹性好、离子电导率高、膜厚度可控等特点。其设计过程为:涂覆于锂金属表面的Cu3N纳米粒子在与金属锂原位生成LiN3,LiN3作为一种快离子导体,其离子电导率约10−4~10−3S/cm,能有效地促进Li+在电极表面的运输。此外,相比纯无机相涂层,聚合物粘合剂SBR 与无机纳米粒子复合生成的人造SEI 膜弹性模量较好,能更好地适应循环过程中锂电极的体积变化,在Li+脱出/嵌入过程中可以更好地保持结构的完整性,这也保证了人造SEI 膜在充放电过程中的平整性。和钛酸锂组成半电池,在0. 2 C电流条件下,循环100圈,其库伦效率仍有97. 4 %。
LI 等[14]通过多聚磷酸(PPA)与锂金属原位生成了一层厚度为50 μm 人造Li3PO4的SEI 膜,实验结果显示该SEI 膜具有较高的离子电导率和杨氏模量(10~11 GPa),处理后的锂电极在循环200 次后仍无枝晶出现,表面平滑均一的人造Li3PO4的SEI 膜在电解液中非常稳定,均一的Li3PO4的SEI 膜可以抑制锂金属与电解质之间的副反应。此外,Li3PO4层能增强锂金属界面与电解质之间的Li+扩散。同时该电极界面阻抗的增加速度明显减缓,在0. 5 C 电流条件下,处理后的锂电极循环200 圈后比容量仍高达150 mAh/g,显著高于未处理的锂电极。
LIN 等[15]以四氟乙烷为原料在金属锂表面原位生成一层厚度可调控的薄膜。主要是将锂金属暴露于四氟乙烷气体中,调节反应温度和压力,可以得到厚度可控的致密均匀LiF 层。在金属锂上施加LiF涂层之后,大幅减小了锂体积变化,同时改善了界面稳定性。在具有LiF涂层的Li-rGO作为负极的Li-S 电池测试中,在2 C 电流测试条件下,循环稳定性显著高于未处理的电极,证实了LiF 薄膜良好的表面钝化性。
1.2 电解液修饰
目前商用电解液成分是1 mol/L LiPF6/EC+碳酸酯。电解液的成分、浓度以及添加剂对SEI膜的性质和锂离子沉积行为以及循环寿命有很大的影响。在相同电化学条件下,金属锂易与大多数气体、极性非质子电解质溶剂、盐阴离子等自发反应。电解液修饰因其低成本、易调节、适合商业化成为抑制枝晶生长促进循环性能最有效、最简便的途径之一。目前主要是通过以下方法来修饰电解液[16-17]。
1)加入特殊的金属离子(Cs+、Rb+、Na+),这些离子积聚在尖端附近形成静电屏蔽,排斥Li+沉积在负极附近区域[18]。
2)添加有机物、无机物、酸性气体(CO2、SO2、HF)或相应的酸、芳香烃杂环衍生物、冠醚、2-甲基呋喃、有机芳香族化合物以及各种表面活性剂等、无机盐类(AlI3、MgI2、SnI2)。这些添加剂可以在锂金属表面分解、聚合或者吸附,修饰SEI膜的物理化学性能,调节锂沉积过程中的电流分布[19]。
3)提高电解液的浓度、采用聚合物或固态电解质、离子液体、纳米化电解液以提高界面相容性[20]。
传统的LiPF6/碳酸酯电解液形成的SEI 膜,其包含大量的LiF 和Li2CO3高电阻的分解产物以及其他无机和有机副产物。使用传统电解液易导致锂金属大量的裂痕,SEI 膜仅松散地位于锂金属的顶部,很容易受到外力的影响,并且轻易地从本体上剥离。因此为了减少高电阻分解产物的形成,ZHENG等[21]采用双三氟甲烷磺酰亚胺锂(LiTFSI)和二草酸硼酸锂(LiBOB)双盐电解质,LiPF6作为添加剂,极大地改善了金属锂和双盐电解质的碳酸酯类溶剂之间的界面反应,在Li/NMC 电池上表现出优良的循环性能见图2[21]。在1. 75 mA/cm2的电流密度下循环500 圈后,比容量仍能维持140 mAh/g,容量保持率高达97. 1 %。
CHENG 等[22]报道了一种使用纳米金刚石作为添加剂的共沉积方法,当在电解液中添加少量纳米金刚石时,这些颗粒在锂金属表面成为Li+的异相成核位点。纳米金刚石具有很强吸附Li+的能力,这些均匀分布的纳米金刚石形核点将会引导Li+在这些点的沉积见图3[22]。由于Li+在纳米金刚石表面的扩散势垒很小,所以Li+在纳米金刚石表面可以均匀沉积。在Li/Li电池中,1 mA/cm2电流密度下循环时间超过200 h,在Li/Cu电池中,库伦效率达到96 %,而在无添加剂电解液中为88 %。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
北极星氢能网获悉,4月14日,广东广州市花都区人民政府办公室下发关于印发花都区支持新能源产业高质量发展的十条措施的通知,重点支持光伏产业、新型储能产业、氢能产业、智能电网产业。氢能产业中包含原材料(电解催化剂、电堆组件等)、制氢装备(电解槽、制氢站等)、氢储运装备、氢利用装备(加氢
北极星售电网获悉,4月14日,广州市花都区人民政府发布关于印发花都区支持新能源产业高质量发展的十条措施的通知。文件提出,加强招引设计研发咨询、检验检测、供应链服务、数据服务和交易、综合能源服务、虚拟电厂等生产性服务企业,对年营业收入达到1亿元以上的,每年度按照年营业收入的1%给予最高30
4月14日,广州市花都区人民政府办公室关于印发花都区支持新能源产业高质量发展的十条措施的通知,通知指出,充分发挥白云国际机场、广州北站国际空铁枢纽优势,智能新能源汽车、现代物流等产业市场需求大的优势,以建设“广东省首批碳达峰碳中和试点”“广东省首批县域‘光伏+建筑’应用试点”、广州市
北极星储能网获悉,4月7日,冠盛股份发布其投资者关系活动记录,披露冠盛东驰固态电池项目预计今年年底开始投产,产能爬坡情况将根据现场调试和生产进度决定。冠盛股份提到,其固态电池有两个发展方向。在储能电池领域,采用磷酸铁锂半固态方案,正极材料为磷酸铁锂,负极材料为石墨,未来可能用到硅碳
聚焦硫化锂与锂金属负极。在中国锂行业面临周期性挑战之际,两大龙头企业赣锋锂业和天齐锂业正将其战略目光投向下一代电池技术,近期相对明确地公开了各自在固态电池领域的系统性布局。两家公司均重点发力硫化锂和金属锂负极这两大关键材料,此举被视为在传统锂盐业务承压背景下,寻求新增长曲线的重要
作者:王钦1张艳岗1梁君飞1王华2单位:1.中北大学能源与动力工程学院;2.北京航空航天大学化学学院引用:王钦,张艳岗,梁君飞,等.硅基固态电池的界面失效挑战与应对策略[J].储能科学与技术,2025,14(2):570-582.WANGQin,ZHANGYangang,LIANGJunfei,etal.Challengesandstrategiesforinterfacefailuresinsil
“(未来几年)新一代动力全固态电池将实现产业化。从战略全局看,当前重点要防范的是全固态电池技术路线带来的颠覆性风险。”在日前举行的中国电动汽车百人会论坛(2025)上,中国科学院院士欧阳明高再次向行业发出警告。△图为中国科学院院士欧阳明高作主旨发言中国电池产业又走到了关键的节点。“这
北极星储能网获悉,3月28日,市值95亿元的A股上市公司云图控股发布公告,公司拟在广西贵港覃塘产业园区投资建设云图智领绿色化工新能源材料项目,已与当地政府签署合作协议书,公告显示,该项目总投资约159亿元人民币,分三期建设。其中一期、二期总投资约70亿元,主要建设复合肥生产装置等。三期规划
作者:梁毅韦韬殷广达黄德权单位:桂林航天工业学院汽车工程学院引用:梁毅,韦韬,殷广达,等.亲锂Ag-3D-Cu电极的设计及电化学性质[J].储能科学与技术,2025,14(2):515-524.DOI:10.19799/j.cnki.2095-4239.2024.0758本文亮点:通过在泡沫铜表面化学镀银的方式制备具有亲锂性的Ag-3D-Cu集流体。(1)银粒
北极星储能网获悉,3月27日上午,广西百色市田东县2025年一季度重大项目集中开竣工活动暨百色中森碳投30GWh高性能钠离子电池材料产业园项目(一期)开工仪式举行。项目由福建中森碳投新能源科技有限责任公司投建,总投资100亿元,建设年产30GWh高性能钠离子及固态电池材料产业园区项目,其中一期10亿元
北极星储能网获悉,3月24日消息,在2025徽商大会徽商回归项目集中签约仪式上,碳一新能源集团有限责任公司年产3万吨新型硅碳负极生产基地项目签约。项目将落户安徽池州皖江江南新兴产业集中区,总投资34亿元,拟用地500亩,主要产品为硅碳负极材料。项目分三期建设:一期投资7.6亿元,规划用地100亩,
近日,研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布了《中国固态电池行业发展白皮书(2025年)》,EVTank数据显示,2024年全球固态电池出货量达到5.3GWh,同比大幅增长4.3倍,全部为半固态电池,主要为中国企业生产。EVTank预计全固态电池将在2027年实现小规模量产,到2030年将实现较大规模的出货。《中国
作者:王钦1张艳岗1梁君飞1王华2单位:1.中北大学能源与动力工程学院;2.北京航空航天大学化学学院引用:王钦,张艳岗,梁君飞,等.硅基固态电池的界面失效挑战与应对策略[J].储能科学与技术,2025,14(2):570-582.WANGQin,ZHANGYangang,LIANGJunfei,etal.Challengesandstrategiesforinterfacefailuresinsil
作者:叶锦昊1,侯军辉2,张正国1,3,凌子夜1,3,方晓明1,3,黄思林2,肖质文2nbsp;单位:1.华南理工大学传热强化与过程节能教育部重点实验室;2.厦门新能安科技有限公司;3.广东省热能高效储存与利用工程技术研究中心引用:叶锦昊,侯军辉,张正国,等.100Ah磷酸铁锂软包电池的热失控特性及产气行为[J].储能科
“(未来几年)新一代动力全固态电池将实现产业化。从战略全局看,当前重点要防范的是全固态电池技术路线带来的颠覆性风险。”在日前举行的中国电动汽车百人会论坛(2025)上,中国科学院院士欧阳明高再次向行业发出警告。△图为中国科学院院士欧阳明高作主旨发言中国电池产业又走到了关键的节点。“这
作者:梁毅韦韬殷广达黄德权单位:桂林航天工业学院汽车工程学院引用:梁毅,韦韬,殷广达,等.亲锂Ag-3D-Cu电极的设计及电化学性质[J].储能科学与技术,2025,14(2):515-524.DOI:10.19799/j.cnki.2095-4239.2024.0758本文亮点:通过在泡沫铜表面化学镀银的方式制备具有亲锂性的Ag-3D-Cu集流体。(1)银粒
作者:周洪1,2(),俞海龙3,王丽平4,黄学杰3()单位:1.中国科学院武汉文献情报中心;2.中国科学院大学经济与管理学院信息资源管理系;3.中国科学院物理研究所;4.电子科技大学材料与能源学院引用:周洪,俞海龙,王丽平,等.基于BERTopic主题模型的锂电池前沿监测及主题分析研究[J].储能科学与技术,2025,14(
市场对于固态电池总是抱有许多期待。早期,关注点聚焦于技术路线的突破与选定。现在,随着硫化物固态电解质逐渐成为业内共识,并锚定2027年为全固态电池初步量产的时间节点,市场又开始追求固态电池成为“六边形战士”。作为动力电池上车的紧迫,叠加eVTOL等新兴市场的推动,固态电池被期望在安全性、
全固态锂金属电池被认为是未来最具前景的储能技术之一,其具有高能量密度、长循环寿命和高安全特性等优势。其中,石榴石基Li7La3Zr2O12(LLZO)氧化物电解质因其对锂金属的化学和电化学稳定,以及在室温下近1mS/cm的高离子电导率而备受关注。然而,如何改善固态电解质与锂金属负极的界面接触成为一个挑
储能创造价值,市场牵引发展。历经2023年来行业疯狂“内卷”和价格血拼,我国储能产业逐渐从“卷价格”、“卷产能”,开始走向“卷技术”、“卷价值”的新型竞争轨道。低端劣质产能的市场出清加速,头部与二三线企业的行业分化加剧,电力市场改革推动的储能市场化盈利机制亦正在形成,云计算、AI人工智
近日,研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布了《中国固态电池技术及产业化发展现状与趋势研究报告(2025年)》。研究报告显示,经过多年的研发和中试,中国固态电池产品单一性能指标不断突破,业界披露的全固态电池样品单体能量密度已经超过700Wh/kg,循环寿命超过3000次,充电倍率达到5C,固态电
固态电池作为新一代储能技术,因其高能量密度、高安全性和长循环寿命等优势,正迅速崭露头角。目前,储能厂商在同质化竞争中急需寻找差异化突破点。在大容量和长寿命成为行业标配的背景下,固态电池正成为部分企业吸引终端市场和资本关注的重要亮点。近期,一批储能项目并网、开工、落地,其中就有中国
近期,多座储能电站获最新进展,北极星储能网特将2025年4月14日-2025年4月18日期间发布的储能项目动态整理如下:200MW/400MWh!万里扬广东佛山高明独立储能项目开工4月11日,位于广东省佛山市高明区西江产业新城的万里扬高明独立储能项目举行动工仪式。该项目占地38亩,总投资8亿元,计划建设200MW/400
4月17日,海南矿业公告,近日布谷尼锂矿采矿权转移事项已获得马里政府相关部门审批,证书已登记至其控股子公司LMLB名下,初始有效期为10年(即2025年—2034年),采矿权证到期后可依法延续。据了解,2024年11月海南矿业控股子公司KMUK及其全资子公司FM、LMLB,此前与马里政府就Bougouni锂矿(简称“布
中国电动低空飞行领域开启“载人时代”,产业链企业正合力加速构建电动“飞天”大生态。近期,亿航智能及其EH216-S无人驾驶载人航空器,终于“集齐”了产品型号合格证(TC)、标准适航证(AC)、生产许可证(PC)和运营合格证(OC),也即“低空四证”。至此,亿航智能成为全球首家具备无人驾驶载人eVT
芳源股份17日公告,决定终止投资不超过30亿元的“电池级碳酸锂生产及废旧磷酸铁锂电池综合利用项目”,并将在股东大会审议通过本次终止投资事项后办理后续芳源锂业注销等有关事项。公告称,该决定旨在优化资源配置、降低经营风险,提高公司运营效率,不会对公司业务发展产生不利影响。历时两年,战略性
集邦储能获悉,摩洛哥国家电力水力局(ONEE)电力分公司近日发布招标意向书(AMI),计划招募BESS集成商(可与EPC公司联合投标),负责1600MWh-AC电池储能系统的设计、设备供应、施工、测试、调试及长期运维,项目将分为多个标段并在多个站点实施,计划于2025年底至2026年年中投运。此次招标不仅是摩洛
美国总统唐纳德·特朗普在4月2日宣布的关税政策已经导致多个电池储能项目交易落空。特朗普宣布,对与美国存在贸易顺差的国家实施所谓的“对等关税”,并对所有进口商品加征10%普遍关税。该政策原定于4月9日生效,但特朗普决定给予90天缓冲期,目前部分国家正在寻求谈判机会。然而,针对中国的关税政策
深圳市工业和信息化局日前发布《市工业和信息化局关于组织开展2025年度工业节能降碳诊断服务工作的通知》,具体内容如下:各区(新区、深汕特别合作区)工业和信息化主管部门,有关行业协会、节能服务机构,各工业企业:为加快重点行业领域节能降碳改造,持续推动工业能效提升和碳排放降低,根据《工业
北极星储能网获悉,4月16日,国投奇台县180万千瓦风光氢储一体化项目储能系统设备采购中标候选人公示。第一中标候选人为合肥国轩高科动力能源有限公司,投标报价45990万元,折合单价0.46元/Wh;第二中标候选人问中车株洲电力机车研究所有限公司,投标报价42280万元,折合单价0.423元/Wh;第三中标候选
4月17日,旺能环境公布2024年年报,公司营业收入为31.7亿元,同比下降0.1%;归母净利润为5.61亿元,同比下降7.0%;扣非归母净利润为5.78亿元,同比下降4.1%;经营现金流净额为15.96亿元,同比增长26.6%;EPS(全面摊薄)为1.3159元。年报显示,公司主要从事城市生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处置等,报告期
北极星储能网获悉,4月17日,国能永福发电有限公司100MW/200MWh共享储能项目实现全容量并网。该项目位于广西桂林市永福县,设有20个5MW/10MWh储能单元,配备一组220千伏出线间隔以及完善的配套生产生活设施。项目采用先进的磷酸铁锂电池储能系统,并配备高效储能变流升压一体机和电池舱。项目投入运营
北极星储能网讯:4月17日,山西省能源局发布《关于山西省2025年新型储能项目库拟调整情况的公示》,其中拟调整入库的新型储能项目119个、容量2.41GW/4.715GWh,拟调整出库的新型储能项目93个、容量1.634GW/2.61GWh。新增项目以独立储能、共享储能为主,有部分调频项目,技术来看有部分是飞轮储能#x2B;
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!