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URC研發(fā)硅硫燃料電池架構(gòu) 提升鋰離子電池性能

   2017-12-29 鋰電世界4250
核心提示:據(jù)外媒報(bào)道,加州大學(xué)河濱分校(University of California, Riverside,URC)伯恩斯工程學(xué)院(Bourns College of Engineering)的研究人員研發(fā)了新技術(shù),利用硫電極及硅電極制造了高性能的鋰離子電池。該款硅硫燃料電池(SSFC)架構(gòu)逐步將受控純鋰離子整合到電池系統(tǒng)中,在C/10條件下,充放電250次后,其能量密度仍高達(dá)35

據(jù)外媒報(bào)道,加州大學(xué)河濱分校(University of California, Riverside,URC)伯恩斯工程學(xué)院(Bourns College of Engineering)的研究人員研發(fā)了新技術(shù),利用硫電極及硅電極制造了高性能的鋰離子電池。

該款硅硫燃料電池(SSFC)架構(gòu)逐步將受控純鋰離子整合到電池系統(tǒng)中,在C/10條件下,充放電250次后,其能量密度仍高達(dá)350 Wh/kg。

硫是一款非常具有吸引力的陰極材料,理論容量(theoretical capacity)為1675 mAh/g。然而,由于硫存在體積膨脹(volumetric expansion)、導(dǎo)電性不良等先天性缺陷,硫電極的應(yīng)用發(fā)展較為遲緩。幸運(yùn)的是,URC的研發(fā)人員發(fā)現(xiàn)了多種新方法緩解上述問(wèn)題。這類(lèi)產(chǎn)品方案的性能極具前景,但會(huì)導(dǎo)致硫周邊發(fā)熱。

目前的陽(yáng)極材料通常選擇硅,其理論容量高達(dá)4200 mAh/g,而硅則面臨兩大挑戰(zhàn),導(dǎo)電性不良及體積膨脹。為此,研究人員采用了納米硅結(jié)構(gòu)、導(dǎo)電劑(conductive additives)及粘合劑(binders)等方法,最終解決了上述問(wèn)題,為燃料電池制備了硫陰極及硅陽(yáng)極。

目前,研究人員利用硫化鋰(lithium sulfide)或硅化鋰等預(yù)鋰化(pre-lithiated)材料,使燃料電池的能量密度高達(dá)600?Wh/kg。然而,這類(lèi)燃料電池的充放電次數(shù)通常很短,一般不足50次,且該類(lèi)材料還需要采用專(zhuān)用設(shè)備,在加工時(shí)也存在諸多限制條件。

為創(chuàng)建新架構(gòu)的SSFC,該團(tuán)隊(duì)在傳統(tǒng)燃料電池架構(gòu)的技術(shù)上新增了一片鋰箔(lithium foil),使鋰箔能與集電器(current collector)發(fā)生接觸,在充放電時(shí)將鋰箔整合到燃料電池體系中,從而控制鋰離子的嵌入量。

在半電池(half cells)中,將采用純鋰作為陽(yáng)極材料,這將引起用戶(hù)對(duì)枝狀晶體生長(zhǎng)(樹(shù)突形成,dendrite formation)及鋰腐蝕等安全性問(wèn)題的擔(dān)憂(yōu)。在全電池(full-cell)模式下,可用硅來(lái)制作陽(yáng)極,可緩解因純鋰陽(yáng)極所引發(fā)的安全問(wèn)題,同時(shí)確保燃料電池獲得所需的高電量。

該方法使得受控的鋰載荷可彌補(bǔ)固體電解質(zhì)界面膜(SEI)形成及鋰降解,提升燃料電池的循環(huán)壽命(cycle life)。此外,該電池還采用了交流阻抗(EIS)、循環(huán)伏安法(CV)及恒電流間歇滴定法(GITT)等多種方法。該研究將為未來(lái)的硅硫燃料電池的研發(fā)奠定基礎(chǔ)。

該研究資金來(lái)自于UCR及Vantage Advanced Technologies公司,該大學(xué)的技術(shù)商業(yè)化辦公室還為此申請(qǐng)了一項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利。

 
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