锂电池固体电解质.ppt

锂电池固体电解质.ppt

ID:49293563

大小:8.45 MB

页数:24页

时间:2020-02-03

锂电池固体电解质.ppt_第1页
锂电池固体电解质.ppt_第2页
锂电池固体电解质.ppt_第3页
锂电池固体电解质.ppt_第4页
锂电池固体电解质.ppt_第5页
锂电池固体电解质.ppt_第6页
锂电池固体电解质.ppt_第7页
锂电池固体电解质.ppt_第8页
锂电池固体电解质.ppt_第9页
锂电池固体电解质.ppt_第10页
资源描述:

《锂电池固体电解质.ppt》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、固体电解质汇报人:司思思日期:20190314背景介绍1文献介绍2总结3致谢4目录CONTENTSPART1背景介绍让不够好的世界变得足够好我们有些人就像是乌龟,走得慢,一路挣扎,到了而立之年还找不到出路。但乌龟知道,他必须走下去。John·B·Goodenough30岁,入行58岁,钴酸锂75岁,磷酸铁锂94岁,全固态电池今年他96岁,得到了一个科学家能得到几乎所有荣誉。但是,Goodenough从来没觉得自己goodenough,他只是不断收集线索,继续向前。耶鲁大学古典文学、哲学、两门化学、数学01美国空军收集气象数据02芝加哥大学固体物理03麻省理工林肯实验室固体磁性相关

2、研究,第一次接触电池:钠硫电池04全固态电池德克萨斯州大学奥斯丁分校研究磷酸铁锂,LiFePO475岁06牛津大学无机化学实验室主任05研究领域转到电池;研究钴酸锂,LiCoO254岁石榴石型全固态电解质在常温下的电导率可达到10-4-10-3S/cm,与常见的碳酸酯类液态电解液的10-2S/cm非常接近表面惰性层(LiOH、Li2CO3)与金属Li润湿性差,金属Li枝晶在晶界生长,界面阻抗大面临问题对于全固态电池而言,固态电解质是关键技术PART2相关文献介绍主要内容:通过在石榴石电解质表面涂布一层Li+迁移数达到0.9的聚合物电解质的方式抑制了金属Li枝晶的生长,并降低了界面

3、阻抗,使得全固态金属电池的首次库伦效率提高到了97%,循环中库伦效率接近100%。第一篇PEO-PAS的制备3g聚环氧乙烷(PEO)和1g聚(丙烯酰胺-2-甲基-1-丙烷磺酸钠)锂(PAS)混合溶于20ml二甲基乙酰胺/水中,在60℃下搅拌2h。将凝胶溶液倒入聚酯模子中,在60℃下加热,使溶剂蒸发。干膜从模具剥离,厚度约150-200μm,用穿孔盘切出形状并在55℃真空干燥12h。石榴石电解质(LLZTO)的制备:Li6.5La3Zr1.5Ta0.5O12固体电解质的制备LiOH、La2O3、ZrO2、Ta2O5混合研磨24h压制成颗粒900℃热处理12h分解、再次碾压1140℃

4、烧结16h砂纸抛光500MPa,1100℃加热10min滴加PEO-PAS60℃干燥固体阴极的制备将LiFePO4活性材料与炭黑、交联聚环氧乙烷、LiTFSI(60:12:20:8)混合研磨,然后将混合物分散在二甲基乙酰胺中,用磁性搅拌棒搅拌一夜。将浆料涂在碳包覆的铝箔上,形成负极膜,将涂后的铝箔在真空下55℃干燥一夜。双三氟甲烷磺酰亚胺锂(a)PAS的分子结构和PEO-PAS膜的照片,(b)不同混合比PEO-PAS的离子电导率曲线以及当PEO:PAS=3:1时的Li+迁移数NanoEnergy53(2018)926–9311.8x10-5Scm-10.87-0.95PEO-PA

5、SLLZTO石榴石的XRD图谱。PEO-PAS/LLZTO固体电解质的SEM截面图像。Li/LLZTO/Li电池和Li/PCSSE/Li电池的阻抗。在65℃下用PCSSE作为电解质的Fe/Fe和Li/Li对称电池的阻抗曲线;NanoEnergy53(2018)926–931(a)(b)(c)(d)LLZTO450µm~5µm5000Ωcm2400Ωcm2Li/LLZTO/Li电池Li/PCSSE/Li电池NanoEnergy53(2018)926–931循环性能比较(C)(c)在0.15mAcm-2电流密度下,Li/PCSSE/Li电池的循环。(d)65°c时电池在不同的循环时间

6、的Nyquist图(e)&(f)循环后Li/PCSSE/Li电池的横断面SEM图像NanoEnergy53(2018)926–931采用Li/PCSSE/LiFePO4制作的全电池的电化学测试结果(a)充放电电压曲线(0.1C:145mAhg-1,0.2C:140mAhg-1),证明了PCSSE可以在全固态锂金属电池中有效工作;(b)充放电循环性能,160次循环后,0.2C时的容量保持在137mAhg-1左右,电化学行为稳定,镀层/提锂效率高。(c)在65℃下电池的倍率性能,随着C率的增加,电池极化和容量损耗逐渐增加,因为与传统的液体电解质相比,固态电解质阻抗更高;(d)电池循环

7、后锂金属负极的SEM图。NanoEnergy53(2018)926–931全电池测试第二篇主要内容:利用具有Li+电导性的Li3N替代了Li2CO3有效降低了界面阻抗。与Li2CO3相比,Li3N不仅是一种优良的Li+导体,而且与石榴石表面和锂金属阳极都具有良好的润湿性,常温下镀层/剥离可稳定循环,无锂枝晶生长。固体电解质的制备在空气中陈化数日后,制备的LLZT因形成一层Li2CO3而呈现黄色。为了除去Li2CO3,将LLZT球团用碳粉覆盖,在Ar气氛下700℃烧结10h。利用电

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。