无定形碳负极的混合储锂研究

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锂金属负极(LMA)具有高的理论比容量(3860 m Ah g–1)和最低的电势(–3.04 V vs.标准氢电极),然而LMA存在的不可逆的副反应、不受控制的枝晶生长和大的体积变化等问题阻碍了其商业应用。虽然基于碳材料的3D集流体、界面工程能够提高LMA的稳定性,但是较低的库伦效率(CE)仍然限制了其产业化。目前基于石墨的嵌入和锂金属沉积的混合负极被广泛研究,而金属锂在石墨表面沉积时仍然不可避免地与电解质发生副反应,导致CE下降,枝晶生长等问题。因此本文提出使用硬碳(HC)中的亚纳米孔储存准金属态锂(QM-Li)的策略来减少锂和电解液的直接接触,在嵌入容量的基础上增加QM-Li构成HC/QM-Li混合负极可以提高HC的能量密度,同时QM-Li可以稳定的存储在亚纳米孔中,使得HC/QM-Li混合负极能够稳定循环。主要研究内容和结果如下所示:(1)我们首先以木炭和无烟煤作为前驱体,通过1000℃和1200℃高温裂解制备HC材料,然后通过表征手段比较了HC材料内部结构的差异,并通过进一步的电化学测试发现,无烟煤基HC(AHC)产碳率高,杂质少,无定形结构稳定,可以保持216.8 m Ah g–1的平均比容量,而木炭基HC(CHC)由于内部的缺陷较多,含有更多杂质,因此结构不稳定,容量较低。在进一步探索HC过放性能的循环测试中,AHC能够在比容量500 m Ah g–1下保持超过100圈的较高的稳定CE。(2)我们利用亚纳米孔的限域效应将QM-Li封装在商业HC中,与AG/Li传统混合负极相比,HC/QM-Li混合负极的循环稳定性大幅提高。首先通过结构表征比较了AG和HC的结构差异,发现HC特有的亚纳米孔为QM-Li的储存提供较大的孔容,有效阻止电解液与QM-Li的接触,避免发生副反应。在电化学测试中,HC/QM-Li混合负极在酯类电解液的半电池中可以稳定循环250圈,实现99.7%的极高的CE。当与Li Ni0.8Co0.1Mn0.1O2(NCM811)正极结合组装成全电池进行测试时,HC/QM-Li||NCM811可以在200圈循环后容量保持率仍高于80%。亚纳米孔结构的限制效应为LMA的商业化应用提供了新思路。
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