《中德科学家联合开发锂电池阳极材料 构建长循环寿命安全电池》

  • 来源专题:光电情报网信息监测服务平台
  • 编译者: husisi
  • 发布时间:2020-08-12
  • 德国卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)和中国吉林大学的研究人员研究了一种很有前景的阳极材料,可用于未来的高性能电池-具有钙钛矿晶体结构的钛酸锂镧(LLTO)。正如该团队在《自然通讯》杂志上报道的那样,LLTO可以提高电池的能量密度,功率密度,充电速率,安全性和循环寿命,而无需将粒径从微米级减小到纳米级。

    Schematic representation of the PErovskite crystal structure of lithium lanthanum titanate. Illustration: Fei Du/Jilin University

    对电动汽车的需求正在增长,与此同时,对确保可持续能源供应的智能电网的需求也在不断增长。这些以及其他移动和固定技术都需要合适的电池。在尽可能最小的空间中以最小的重量存储尽可能多的能量—锂离子电池(LIB)仍能最好地满足这一要求。该研究旨在提高能量密度这些电池的功率密度,安全性和循环寿命。电极材料在这里至关重要。锂离子电池的阳极由集电器和应用于其的活性材料组成,该活性材料以化学键的形式存储能量。在大多数情况下,石墨被用作活性材料。但是,由石墨制成的负极的充电率低。而且,它们与安全问题有关。在替代活性材料中,钛酸锂氧化物(LTO)已经商业化。具有LTO的负极具有更高的充电速率,并且被认为比石墨制成的电极更安全。缺点是带有钛酸锂氧化物的锂离子电池往往具有较低的能量密度。

    KIT储能系统应用材料研究所(IAM-ESS)负责人Helmut Ehrenberg教授周围的团队现在研究了另一种很有前景的阳极材料:具有钙钛矿晶体结构的钛酸锂镧(LLTO)。根据与长春吉林大学(中国)以及中国和新加坡其他研究机构的科学家合作进行的研究,与商业化的LTO阳极相比,LLTO阳极具有较低的电极电势,从而可提供更高的电池电压和更高的容量。“电池电压和存储容量最终决定了能量Ehrenberg解释说:“将来,LLTO阳极可能会用于构建具有较长循环寿命的安全性高的高性能电池。”该研究为电化学存储研究平台CELEST(电化学储能中心(Ulm和Karlsruhe),是全球最大的电池研究平台之一,其中还包括POLiS卓越集群。

    除了能量密度,功率密度,安全性和循环寿命外,充电速率是决定电池是否适合苛刻应用的另一个决定性因素。原则上,最大放电电流和最小充电时间取决于固体内以及电极与电解质材料之间的界面处的离子和电子传输。为了提高充电速率,通常的做法是将电极材料的粒径从微米级减小到纳米级。

    这项研究由KIT研究人员及其合作伙伴发表在《自然通讯》杂志上,该研究表明,即使是钙钛矿结构的LLTO中,甚至几微米大小的颗粒也具有更高的功率密度。和比LTO纳米粒子更好的充电速率。研究团队将其归因于所谓的LLTO伪电容:不仅单个电子附着到该阳极材料上,而且还附着有带电离子,这些离子被弱力束缚并可以可逆地将电荷转移到阳极上。“由于颗粒更大,LLTO基本上可以实现更简单且更具成本效益的电极制造工艺,” Ehrenberg解释说。

相关报告
  • 《中德科学家合作研发新型阳极材料》

    • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
    • 编译者:冯瑞华
    • 发布时间:2020-09-09
    • 德国卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)和中国长春吉林大学的研究人员研发了一种非常有发展前景的阳极材料——具有钙钛矿晶体结构的钛酸镧锂(LLTO),可制成高性能电池。该团队表示,LLTO可以提高电池的能量密度、功率密度、充电速率、安全性以及循环寿命,而且无需让材料颗粒的大小从微米降至纳米。 人们对电动汽车的需求在不断增长,伴随而来的是为确保能源的可持续供应,对智能电网需求的增加。而移动和静止的储能技术都需要合适的电池,锂离子电池(LIB)就是能在尽可能轻且小的空间中存储尽可能多能量的储能设备。该项研究的目的旨在提升此类电池的能量密度、功率密度、安全性以及循环寿命。为实现此类结果,电极材料就非常重要。锂离子电池的阳极通常由一个集电极和一种以化学键形式存储能量的活性材料组成,在大多数情况下,石墨就被用作活性材料。不过,由石墨制成的阳极导致电池的充电速率很低,还会产生安全问题。而钛酸锂氧化物(LTO)作为替代性活性材料,已经实现了商业化,具备LTO的阳极充电速率更高,且比石墨阳极更安全,缺点在于含有氧化钛酸锂的锂离子电池的能量密度较低。 因此,该研究小组研发了另一种极有发展前景的阳极材料——具有钙钛矿晶体结构的钛酸镧锂。据该项研究所显示,与商业化的LTO阳极相比,LLTO阳极的电极电位更低,可让电池拥有更高的电压和容量,而电池的电压和存储容量最终可以决定电池的能量密度。未来,LLTO阳极可能可以被用于打造具有长循环寿命的安全高性能电池。 除了能量密度、功率密度、安全性和循环寿命,电池充电速率也是决定电池是否适用于苛刻应用的重要因素。从原则上看,最大放电电流和最小充电时间取决于电池固体内部以及电极和电解质材料之间界面处的离子和电子运输情况。为了提升充电速率,通常的做法是将电极材料的粒径从微米减小到纳米。但在该项研究中,研究人员发现,与LTO纳米颗粒相比,尺寸为几微米的钙钛矿结构LLTO也具有更高的功率密度以及充电速率。该团队认为这要归功于LLTO的赝电容特性:不仅是单个电子可以附着在此种阳极材料上,还有被弱力束缚的带电离子也可以附着其上,并可以反过来将电荷转移到阳极上。研究人员解释说:“由于颗粒较大,LLTO还可以让电极制造更简单、更经济。”
  • 《日本科学家开发新技术解决锂电池最大问题》

    • 来源专题:能源情报网信息监测服务平台
    • 编译者:guokm
    • 发布时间:2021-03-23
    • 据Eurekaalert报道,来自日本的科研团队研发了一种新型电池负极材料,可使电池在超过1700次充放电循环后依然保持95%的容量,这款新材料可以使锂电池能够满负荷工作5年。 锂电池是大多数电子设备的动力来源,但它有一个重大缺陷。这种电池在一年后开始失去充满电的能力,并且随着时间的推移继续下降。电池储电能力退化限制了手机、平板电脑甚至部分电动汽车的使用寿命,在使用几年后就需要频繁连接电源充电器。导致电池储电能力退化的关键原因,就是广泛使用的石墨阳极(即电池负极)的退化。为了防止使用石墨时发生裂变,需要给石墨添加粘合剂。如今使用最广泛的粘合剂是PVDF(聚偏二氟乙烯),但它寿命并不长。 日本的北陆先端科学技术大学院大学的教授Noriyoshi Matsumi带领一个科学团队开发了一种由双亚氨基-萘醌-对亚苯基(BP)共聚物制造的新型粘合剂,并在实验过程中观察到了一些实质性的提升,主要是提升了在多次充电循环中保持容量的能力。 与传统的PVDF粘合剂相比,BP粘合剂可为负极提供更好的粘合性和机械稳定性。其次,BP共聚物相比PVD更具导电性,并可产生一个更薄、且电阻更小的导电固体电解质界面。同时BP共聚物不容易与电解质发生反应,大大避免降解。 “使用PVDF作为粘合剂的半电池在约500次充放电循环后仅剩原始容量的 65%,而使用BP共聚物作为粘合剂的半电池在经过1700次充放电循环后仍具有95%的容量。” Noriyoshi Matsumi教授介绍道。 从实验过程来看,BP粘合剂的显微图像显示,经过1700次循环后,只出现了微小裂纹,而PVDF粘合剂的显微图像则显示,仅经过500次循环后,就出现了较大裂纹。 这个研究实验和理论结果都将为设计耐用的锂离子电池提供新的方法,从而产生深远的环境和经济效应。“发明耐用电池将有助于开发出更可靠且可以长期使用的产品,从而鼓励消费者购买昂贵的电池产品,例如可长期使用的电动汽车。”Noriyoshi Matsumi教授说。