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?ACS Energy Letters:什么影響著高面容量固態(tài)電池硅基負(fù)極的倍率性能?

?ACS Energy Letters:什么影響著高面容量固態(tài)電池硅基負(fù)極的倍率性能?
在固態(tài)電池(SSB)電極中實(shí)現(xiàn)高面容量和倍率性能是具有挑戰(zhàn)性的,因?yàn)殡姾奢d流子在厚的全固態(tài)復(fù)合電極中傳輸緩慢,這源于傳輸強(qiáng)烈依賴于壓縮復(fù)合體的微觀結(jié)構(gòu)和孔隙度。為引入像硅這樣的高容量材料,需要在整個電極上進(jìn)行快速的離子和電子傳輸。
?ACS Energy Letters:什么影響著高面容量固態(tài)電池硅基負(fù)極的倍率性能?
圖1 半電池組件示意圖
蒙納士大學(xué)Moumita Rana、Wolfgang G. Zeier、芝加哥大學(xué)Anja Bielefeld等展示了一條實(shí)現(xiàn)高性能硅基SSB負(fù)極復(fù)合材料的途徑,并研究了其中所涉及的電荷載體傳輸和微觀影響。
具體而言,通過改變硅的顆粒大小和負(fù)極復(fù)合材料中固態(tài)電解質(zhì)(SE)的離子傳導(dǎo)性,并分析其電化學(xué)性能和電荷載流子傳輸,作者發(fā)現(xiàn),活性材料顆粒的表面與體積比增強(qiáng),有效離子傳導(dǎo)性提高,顆粒大小兼容,復(fù)合材料成分分布均勻,孔隙率變低,有利于硅基負(fù)極復(fù)合材料的高性能發(fā)揮。這種策略允許在環(huán)境溫度下,在1.6 mA?cm-2和8 mA?cm-2的電流密度下,通過復(fù)合電極中硅納米顆粒和快速離子傳導(dǎo)電解質(zhì)的組合,獲得10 mAh?cm-2和4 mAh?cm-2的比容量。
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圖2 不同復(fù)合負(fù)極的電化學(xué)性能
詳細(xì)的直流極化結(jié)果和微觀結(jié)構(gòu)模型顯示,硅和SE的粒徑兼容性導(dǎo)致壓縮負(fù)極復(fù)合材料的低孔隙率,這有利于在整個SE基質(zhì)中更均勻地分布離子通量,從而改善電極的有效離子傳導(dǎo)性。要進(jìn)一步提高負(fù)極復(fù)合材料的性能,需要優(yōu)化SE的粒徑、復(fù)合材料的加工和燒結(jié)路線,以便在不影響有效離子傳導(dǎo)性的情況下實(shí)現(xiàn)電極中較低的孔隙率,這將有利于減少離子傳導(dǎo)途徑的曲折和快速,從而促進(jìn)SSB的電極的高性能行為。
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圖3 硅粒徑和SE離子電導(dǎo)率對負(fù)極復(fù)合材料倍率性能的影響
Toward Achieving High Areal Capacity in Silicon-Based Solid-State Battery Anodes: What Influences the Rate-Performance? ACS Energy Letters 2023. DOI: 10.1021/acsenergylett.3c00722

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