​周豪慎Angew:集成预锂化和界面保护实现高能全固态电池

文摘   2024-11-12 08:18   河南  
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全固态电池(ASSBs),尤其是那些采用无锂负极甚至无负极构型的电池,因其高安全性和高能量密度而受到广泛关注。然而,在没有锂库存的情况下,化学机械降解通常会降低无锂负极全固态电池的循环寿命和能量。
在此,南京大学周豪慎团队开发了预锂化剂Li5FeO4(LFO)涂覆富镍层状氧化物,作为无锂负极ASSBs正极。涂覆的LFO可作为界面保护层,防止高度氧化的富镍正极与硫化物固态电解质(SSE)发生反应,减轻富镍正极的结构降解和SSE的分解,从而实现出色的循环寿命。在无锂负极ASSBs的正极涂覆LFO后,可逆容量从174.7 mAh g-1提高到199.7 mAh g-1,100次循环后的容量保持率从33.8%提高到84.8%。
此外,配备LFO-NCM正极的无锂铟层负极全固态软包电池实现了106.2 mAh的可逆容量。基于LFO-NCM正极的无锂硅负极全固态软包电池可以获得1.1 Ah的放电容量和高达440 Wh kg−1的高能量密度(基于复合正极、无锂硅负极和SSE膜的总质量)。
图1. 无锂负极全固态电池(ASSBs)的正极设计策略
总之,该工作认为在NCM811正极表面涂覆预锂化剂LFO既可以作为预锂化剂补偿无锂负极ASSB中活性锂的快速耗竭,又可以作为NCM811和LPSC之间的保护层抑制NCM811的结构降解和LPSC的分解。
研究表明,涂覆的LFO层可作为界面保护层,减少高氧化性正极和固体电解质之间的副反应,有效减轻SSE的分解和NCM811的结构降解。得益于涂覆的LFO作为预锂化剂和界面保护层的双重功能,电池的可逆容量达到199.7 mAh g-1,循环100次后容量保持率为84.8%,在截止电压为4.5 V时也能表现出优异的循环性能。
此外,配备LFO-NCM正极的无锂铟层负极全固态软包电池实现了106.2 mAh的可逆容量,并在100次循环后保持可逆(脱)锂。配备LFO-NCM正极的无锂硅负极全固态软包电池可获得1.1 Ah的放电容量和高达440 Wh kg-1的高能量密度。因此,对使用无锂负极和硫化物基SSEs的ASSBs而言,要获得高能量密度和稳定的循环寿命,必须同时使用预锂化剂和保护层。
图2. 室温下的电化学性能
Integrating Prelithiation and Interface Protection to Achieve High‐Energy All‐Solid‐State Batteries, Angewandte Chemie International Edition 2024 DOI: 10.1002/anie.202415891

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