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鋰金屬固態(tài)電池,最新Nature!

與目前的鋰離子電池相比,采用鋰陽(yáng)極和陶瓷電解質(zhì)的全固態(tài)電池有可能在性能上實(shí)現(xiàn)一個(gè)臺(tái)階式的變化。
然而,在實(shí)際充電速率下,鋰枝晶(細(xì)絲)形成并穿透陶瓷電解質(zhì),導(dǎo)致短路和電池失效。先前的枝晶侵徹模型,通常集中在枝晶萌生和擴(kuò)展的單一過(guò)程上,Li在其尖端驅(qū)動(dòng)裂紋。
在此,來(lái)自英國(guó)牛津大學(xué)的T. James Marrow & Charles W. Monroe & Peter G. Bruce等研究者證明了上述過(guò)程中起始和傳播分開的。鋰沉積到亞表面孔隙中,通過(guò)微裂紋將孔隙與表面連接起來(lái)。相關(guān)論文以題為“Dendrite initiation and propagation in lithium metal solid-state batteries”于2023年06月07日發(fā)表在Nature上。
鋰金屬固態(tài)電池,最新Nature!
通過(guò)操作式X射線計(jì)算機(jī)斷層掃描(XCT)和聚焦離子束掃描電鏡(FIB-SEM)獲得的陶瓷電解質(zhì)微觀結(jié)構(gòu),結(jié)合微懸臂測(cè)量的局部(晶界)斷裂強(qiáng)度,用于預(yù)測(cè)起始時(shí)的臨界電流。
幾MPa的堆壓不會(huì)影響臨界起始電流,但高于50 MPa的值(文獻(xiàn)中典型的值)會(huì)降低它。當(dāng)孔隙靠近時(shí),先前建議在亞表面孔隙中發(fā)生的電場(chǎng)和電流密度增強(qiáng)被減少,這也會(huì)影響臨界電流的預(yù)測(cè)。
在實(shí)際電池中,鋰陽(yáng)極的壓力可以外部施加或內(nèi)部發(fā)展。通過(guò)改變堆壓,研究者可以系統(tǒng)地研究在充電過(guò)程中對(duì)鋰陽(yáng)極施加壓力對(duì)裂紋擴(kuò)展的影響。雖然鋰絲在鍍層過(guò)程中會(huì)伸長(zhǎng)并在剝離過(guò)程中收縮,但堆壓會(huì)在每個(gè)循環(huán)中誘導(dǎo)凈絲伸長(zhǎng)。
研究者確定了在干燥裂紋內(nèi)填充鋰的臨界長(zhǎng)度,該長(zhǎng)度會(huì)導(dǎo)致裂尖擴(kuò)散。適度的堆壓(7 MPa)會(huì)使鋰絲在幾個(gè)循環(huán)后達(dá)到這個(gè)臨界擴(kuò)散長(zhǎng)度,在中等電流密度下。通過(guò)降低堆壓,短路之前的循環(huán)壽命可以大大延長(zhǎng)。
一個(gè)帶有鋰陽(yáng)極的Li6PS5Cl固體電解質(zhì)電池,在4.0 mA cm?2的鍍層電流密度和0.05 mA cm?2的剝離電流密度(每半周容量為0.5 mAh cm?2)下循環(huán)35次后,在7 MPa的堆壓下失效,而在大氣壓力(0.1 MPa)下的相同電池經(jīng)過(guò)五倍的循環(huán)延長(zhǎng),避免了短路170次。
結(jié)果表明,枝晶可以通過(guò)抑制其傳播來(lái)抑制。抑制枝晶穿透可以根據(jù)抑制起始或傳播來(lái)實(shí)現(xiàn),前者通過(guò)增加局部斷裂強(qiáng)度以及最小化孔徑和控制孔距,后者通過(guò)最大化電解質(zhì)斷裂韌性并最小化對(duì)鋰陽(yáng)極的壓力來(lái)實(shí)現(xiàn)。
先前的枝晶侵徹模型,通常集中在枝晶萌生和擴(kuò)展的單一過(guò)程上,Li在其尖端驅(qū)動(dòng)裂紋。在這里,研究者展示了起始和傳播兩個(gè)獨(dú)立的進(jìn)程。
起始源于鋰沉積到亞表面孔隙中,通過(guò)連接孔隙到表面的微裂紋實(shí)現(xiàn)。一旦充滿,進(jìn)一步充電會(huì)在孔隙中產(chǎn)生壓力,因?yàn)殇?粘彈性流動(dòng))向表面緩慢擠出,導(dǎo)致裂紋形成。
相比之下,枝晶傳播是通過(guò)楔形開口實(shí)現(xiàn)的,鋰驅(qū)動(dòng)干燥裂紋從后面而不是尖端開始。雖然起始由晶粒邊界處的局部(微觀)斷裂強(qiáng)度決定,但孔徑、孔群密度和電流密度取決于陶瓷的(宏觀)斷裂韌性、部分占據(jù)干燥裂紋的鋰枝晶(絲)長(zhǎng)度、電流密度、堆壓和每個(gè)循環(huán)中可訪問(wèn)的電荷容量。降低堆壓會(huì)抑制傳播,顯著延長(zhǎng)在已發(fā)生枝晶的電池中短路之前的循環(huán)次數(shù)。
鋰金屬固態(tài)電池,最新Nature!
圖1. 在Li/Li6PS5Cl/Li電池的電鍍過(guò)程中,操作XCT虛擬橫截面顯示了枝晶裂紋從萌生到擴(kuò)展到完全短路的發(fā)展過(guò)程。結(jié)合FIB-SEM與SIMS以及質(zhì)譜分析提供了支持Li在固體電解質(zhì)的亞表面區(qū)域存在的證據(jù)。
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圖2. 枝晶裂紋萌生過(guò)程的示意圖及其意義。電流密度越大,孔隙中的壓力越大,當(dāng)壓力超過(guò)固體電解質(zhì)的局部(晶界)斷裂強(qiáng)度時(shí),就會(huì)發(fā)生裂紋。
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圖3. 枝晶裂紋擴(kuò)展。更長(zhǎng)的Li枝晶、更高的電流和更大的堆壓促進(jìn)裂紋擴(kuò)展。Li枝晶不需要完全填充裂紋即可滿足裂紋擴(kuò)展所需的斷裂準(zhǔn)則。
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圖4. 不同堆疊壓力下鋰枝晶的擴(kuò)展。較大的堆壓減少了短路的循環(huán)次數(shù)。去除施加的堆壓可以延長(zhǎng)循環(huán)時(shí)間。
文獻(xiàn)信息
Ning, Z., Li, G., Melvin, D.L.R.?et al.?Dendrite initiation and propagation in lithium metal solid-state batteries.?Nature?618, 287–293 (2023). https://doi.org/10.1038/s41586-023-05970-4
原文鏈接:
https://www.nature.com/articles/s41586-023-05970-4

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