锂电池固体电解质ppt课件.ppt
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1、固体电解质汇报人:司思思日期:2019 03 14目录CONTENTSPART 1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。JohnBGoodenough30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good enough,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研究,第一次接触电池:钠硫电池04全
2、固态电池德克萨斯州大学奥斯丁分校研究磷酸铁锂,LiFePO4 75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,LiCoO2 54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PART 2相关文献介绍主要内容:u 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,并降低了界面阻抗,使得全固态金属电池的
3、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150-200m,用穿孔盘切出形状并在55真空干燥12 h。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烧结16h砂纸抛光500MPa,1100加热
4、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Nano Energy 53 (2018) 9269311.8x10-5 Scm-10.87- 0.95PEO-PASLLZTO石榴石的XRD图谱。PEO-PAS/LL
5、ZTO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; Nano Energy 53 (2018) 926931(a)(b)(c)(d)LLZTO450 m 5 m5000 cm2400 cm2Li/LLZTO/Li电池Li/PCSSE/Li电池Nano Energy 53 (2018) 926931循环性能比较(C)(c)在0.15 mA cm-2 电流密度下,Li/ PCSSE /Li电池的循环。(d)65c时电池在不同的循环时间的Nyquist图(e)& (f)循环
6、后Li /PCSSE /Li 电池的横断面SEM图像Nano Energy 53 (2018) 926931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:145mAh g-1 ,0.2C: 140mAh g-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,0.2 C时的容量保持在137mAh g-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)电池循环后锂金属负极的SEM图。
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