充電機充電鋰離子電池的鈦酸鋰水合物具有超長壽命高倍率特性解析
2017-9-24 9:25:06??????點擊:
【導言】
現在常用的充電機充電鋰離子電池均選用有機電解液,其間所含的電解質LiPF6是一種遇水易分化的物質,因而傳統觀念中充電機充電鋰離子電池的電極資料都是需要在高溫下煅燒來充分除水。但是這會使得資料發作顆粒聚會和晶粒粗化等難以避免的副反應。
【效果簡介】
9月20日,《天然·通訊》(Nature Communications)在線發表題為《一種鈦酸鋰水合物——用于快速充放電且安穩循環的充電機充電鋰離子電池》(Lithium Titanate Hydrates with Superfast and Stable Cycling in Lithium Ion Batteries)的研討論文。該效果針對鈦基儲能資料范疇,報導了一系列鈦酸鋰水合物,應用于超長循環壽數且高倍率功能的充電機充電鋰離子電池,有用拓寬了儲能資料的研討規模,并供給了電極資料改性的新思路。該論文的通訊作者為清華大學資料學院唐子龍教授、美國阿貢國家實驗室的陸俊研討員和美國麻省理工學院的李巨教授,榜首作者是清華大學資料學院2012級博士生王詩童。
【本文亮點】
該研討團隊發現的Li-H-Ti-O系統資料與現在國內外報導的功能優異的Li-Ti-O系統、Ti-O系統資料(包含納米化、摻雜和包覆之后的資料)比較,具有相當乃至愈加優異的電化學功能。作為含“水”的電極資料,這類鈦酸鋰水合物能夠在高電壓有機電解液系統中實現長達上萬次的安穩循環,這打破了人們的傳統認知。在資料晶體內部結實結合的所謂“結晶水”,非但沒有損壞電極資料在有機電解液系統下的電化學功能,反而促進了晶體結構的多樣性(如二維層狀)以及納米復合資料的構筑,從實質上提高了資料的離子擴散系數。
【圖文導讀】
Li2O-TiO2-H2O三元相圖及鈦酸鋰水合物的組成路線圖
鈦酸鋰水合物組成進程及資料快速嵌鋰/脫鋰進程的示意圖
鈦酸鋰水合物前驅體在加熱脫水進程中的(a)熱重剖析,(b)離位XRD剖析以及(c)原位同步輻射HEXRD等高線圖(其間赤色表明衍射強度最高,藍色表明衍射強度最低);HN、LS和DN電極資料(d)在電壓規模1.0~2.5 V、電流密度為100 mA g-1下的安穩充放電曲線,(e)倍率功能及(f)在4000 mA g-1下的循環功能比較。

鈦酸鋰水合物電化學機理剖析 (a)LS、HN和DN三種電極的陽極峰值電流(jp)關于掃描速率(v)的呼應關系;(b)LS電極資料在100 mA g-1下第三次循環的原位同步輻射XRD成果(c)LS、HN和DN三種電極在不同SOC下的鋰離子擴散系數比較;HN 納米資料的(d)HRTEM圖,(e)d中方框部分擴大圖以及(f)選區電子衍射圖。
AC//HN鋰離子電容的電化學功能(a)從10 mV s-1到100 mV s-1的CV掃描曲線,(b)能量密度與功率密度的Ragone圖,以及(c)在2000 mA g-1的電流密度下的循環安穩性與庫倫功率圖。
【展望】
運用Li-H-Ti-O系統資料的改性新思路及其實質性、普適性的特征規則,能夠拓寬該系統電極資料功能調整及優化的自由度,還有望對其它含氫組分的過渡金屬化合物系統在動力資料范疇的應用供給較大的啟示與輔導依據。
現在常用的充電機充電鋰離子電池均選用有機電解液,其間所含的電解質LiPF6是一種遇水易分化的物質,因而傳統觀念中充電機充電鋰離子電池的電極資料都是需要在高溫下煅燒來充分除水。但是這會使得資料發作顆粒聚會和晶粒粗化等難以避免的副反應。
【效果簡介】
9月20日,《天然·通訊》(Nature Communications)在線發表題為《一種鈦酸鋰水合物——用于快速充放電且安穩循環的充電機充電鋰離子電池》(Lithium Titanate Hydrates with Superfast and Stable Cycling in Lithium Ion Batteries)的研討論文。該效果針對鈦基儲能資料范疇,報導了一系列鈦酸鋰水合物,應用于超長循環壽數且高倍率功能的充電機充電鋰離子電池,有用拓寬了儲能資料的研討規模,并供給了電極資料改性的新思路。該論文的通訊作者為清華大學資料學院唐子龍教授、美國阿貢國家實驗室的陸俊研討員和美國麻省理工學院的李巨教授,榜首作者是清華大學資料學院2012級博士生王詩童。
【本文亮點】
該研討團隊發現的Li-H-Ti-O系統資料與現在國內外報導的功能優異的Li-Ti-O系統、Ti-O系統資料(包含納米化、摻雜和包覆之后的資料)比較,具有相當乃至愈加優異的電化學功能。作為含“水”的電極資料,這類鈦酸鋰水合物能夠在高電壓有機電解液系統中實現長達上萬次的安穩循環,這打破了人們的傳統認知。在資料晶體內部結實結合的所謂“結晶水”,非但沒有損壞電極資料在有機電解液系統下的電化學功能,反而促進了晶體結構的多樣性(如二維層狀)以及納米復合資料的構筑,從實質上提高了資料的離子擴散系數。
【圖文導讀】
Li2O-TiO2-H2O三元相圖及鈦酸鋰水合物的組成路線圖
鈦酸鋰水合物組成進程及資料快速嵌鋰/脫鋰進程的示意圖
鈦酸鋰水合物前驅體在加熱脫水進程中的(a)熱重剖析,(b)離位XRD剖析以及(c)原位同步輻射HEXRD等高線圖(其間赤色表明衍射強度最高,藍色表明衍射強度最低);HN、LS和DN電極資料(d)在電壓規模1.0~2.5 V、電流密度為100 mA g-1下的安穩充放電曲線,(e)倍率功能及(f)在4000 mA g-1下的循環功能比較。

鈦酸鋰水合物電化學機理剖析 (a)LS、HN和DN三種電極的陽極峰值電流(jp)關于掃描速率(v)的呼應關系;(b)LS電極資料在100 mA g-1下第三次循環的原位同步輻射XRD成果(c)LS、HN和DN三種電極在不同SOC下的鋰離子擴散系數比較;HN 納米資料的(d)HRTEM圖,(e)d中方框部分擴大圖以及(f)選區電子衍射圖。
AC//HN鋰離子電容的電化學功能(a)從10 mV s-1到100 mV s-1的CV掃描曲線,(b)能量密度與功率密度的Ragone圖,以及(c)在2000 mA g-1的電流密度下的循環安穩性與庫倫功率圖。
【展望】
運用Li-H-Ti-O系統資料的改性新思路及其實質性、普適性的特征規則,能夠拓寬該系統電極資料功能調整及優化的自由度,還有望對其它含氫組分的過渡金屬化合物系統在動力資料范疇的應用供給較大的啟示與輔導依據。
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