鉅大LARGE | 點擊量:640次 | 2019年05月10日
不同電池基底上鋰鈉合金通用焊接的策略技術
金屬鋰電池由于其最低的還原電勢和超高的理論比容量,在未來能量儲存領域中有廣闊的應用前景。然而,鋰枝晶生長以及液體有機電解質的易燃性等問題,嚴重威脅了金屬鋰電池的安全使用。因而其中最有效的策略是使用不易燃且機械強度良好的固態電解質(solid-stateelectrolytes,SSEs),以此抑制鋰枝晶的生長。
在如此眾多的SSEs當中,立方石榴石相SSEs優勢明顯,因為其具有良好化學穩定性、高離子導電率和寬電化學電勢窗口。應用石榴石基固態金屬鋰電池的一個主要挑戰是,石榴石固態電解質和電極材料之間表面接觸十分不好。金屬鋰和石榴石陶瓷片之間的直接接觸一般會造成接觸不良以及較大的表面阻抗,通過添加聚合物界面或者施壓,界面將有所改善,但阻抗仍然十分高。
【成果簡介】
近日,來自馬里蘭大學的胡良兵副教授在著名期刊AdvancedEnergyMaterials上發表了題為”UniversalSolderingofLithiumandSodiumAlloysonVariousSubstratesforBatteries”的論文,第一作者為王成威博士,共同第一作者為在讀博士生謝華。該文章報道了一種通用焊接技術,可以快速地將熔融的金屬鋰或金屬鈉涂覆在不同的基底上用于固態電池和其他應用領域。通過添加合金成分,熔融鋰的表面能和粘性都增加了。富鋰的熔融合金在陶瓷、金屬和聚合物等基底上展示了良好的浸潤性。將該焊接涂覆技術應用于固態電池中時,熔融的鋰錫合金在10秒內成功涂覆在剛打磨完的石榴石陶瓷片上,如快速的焊接過程一般。SEM圖證實了合金和石榴石表面的緊密接觸,其界面阻抗只有7Ωcm2。鋰的嵌入-脫出循環測試證實了富鋰合金負極和石榴石SSEs界面接觸的穩定性。同樣的浸潤性現象在鈉基熔融合金和鈉錫合金應用于氧化鋁基底上時亦有觀測。
【圖文導讀】
圖一:焊接鋰以及鋰合金在基底上的示意圖。
a)純熔融鋰在固體基底上浸潤性很低;
b)鋰合金可以輕易焊接在基底上有更好的接觸。
圖二:鋰錫合金在陶瓷基底上的浸潤性。
a)在氧化鋁基底上不同錫比例的鋰錫合金的浸潤性;
b)鋰錫合金有效地熔接在石榴石SSE陶瓷片上;
c)/d)不同分辨率下鋰錫合金的SEM截面圖。
圖三:固態對稱電池的電化學測試。
a)EIS阻抗圖;
b)循環前和循環過程中的EIS阻抗圖;
c)鋰錫/石榴石/鋰錫對稱電池在嵌入-脫出循環中的電壓分布圖。
圖四:嵌鋰-脫鋰過程中鋰錫/石榴石/鋰錫對稱電池的形態和表面表征。
a)對稱電池的示意圖;
b)鋰錫合金涂覆石榴石前的SEM截面圖;
c)鋰錫合金涂覆石榴石后再嵌鋰的SEM截面圖;
d)c圖中的EDS圖;
e)鋰錫合金涂覆石榴石前的SEM截面圖;
f)鋰錫合金涂覆石榴石后再脫鋰的SEM截面圖;
g)f圖中的EDS圖。
圖五:不同基底上熔接的合金。
a)有良好浸潤性的二元合金XRD圖;
熔融鋰熔接在b)鈦箔和c)聚酰亞胺薄膜上;
d)熔融鈉在氧化鋁基底上;
熔融鋰錫合金涂覆在e)鈦箔和f)聚酰亞胺薄膜上;
g)熔融鈉錫合金熔接在氧化鋁基底上。
【小結】
通過在熔融鋰和鈉中添加合金成分,進行了表面能和負極粘性的調控,因此可以直接熔接合金在不同的基底上。鋰錫合金能夠在10s內熔接在石榴石SSEs的表面并有良好的緊密接觸。這種合金能有效減少石榴石相SSE的表面阻抗直至7Ωcm2。電化學測試證實了表面和合金電極在長時間和高容量測試中的穩定性。為了探究該合金基熔接技術的用途廣泛性,其他鋰二元合金亦有研究,在金屬、陶瓷和聚合物基底上也展示了類似的浸潤性。并且,該熔接技術可以遷移到熔融鈉合金體系中,鈉錫合金也被成功涂覆在氧化鋁基底上。
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