最近的研究表明,電極由大量粒子組成,其電化學(xué)性能主要依賴于充放電過程中同時(shí)參與電化學(xué)反應(yīng)的粒子(活化粒子)占總粒子數(shù)的比例。

24日從中國科學(xué)院網(wǎng)站獲悉,中國科學(xué)院金屬研究所沈陽材料科學(xué)國家(聯(lián)合)實(shí)驗(yàn)室高性能陶瓷材料研究部王曉輝課題組在前期研究基礎(chǔ)上,通過創(chuàng)造極度缺水的酸性合成環(huán)境,在國際上首次制備出12 nm厚的[100]取向LiFePO4超薄納米片。該工作為今后進(jìn)一步提高鋰離子電池倍率性能提供新的方法和視角。

鋰離子電池是當(dāng)今社會(huì)移動(dòng)電子設(shè)備的必要電源,由正極、負(fù)極、隔膜、電解液等組成,其關(guān)鍵性能指標(biāo)(如倍率性能和循環(huán)壽命)由正極材料的電化學(xué)性能決定。LiFePO4是公認(rèn)的正極材料,為提高其電化學(xué)性能,人們長期致力于縮短鋰離子的擴(kuò)散距離,即減小[010]方向的尺寸。最近的研究表明,電極由大量粒子組成,其電化學(xué)性能主要依賴于充放電過程中同時(shí)參與電化學(xué)反應(yīng)的粒子(活化粒子)占總粒子數(shù)的比例。因此,如何獲得具有高活化粒子數(shù)比例的LiFePO4是正極材料研究的關(guān)鍵問題。

針對(duì)此問題,中國科學(xué)院金屬研究所沈陽材料科學(xué)國家(聯(lián)合)實(shí)驗(yàn)室高性能陶瓷材料研究部王曉輝課題組在前期研究基礎(chǔ)上(J. Phys. Chem. C 114: 16806 (2010); Phys. Chem. Chem. Phys. 14: 2669 (2012);CrystEngCommun 16: 10112 (2014)),通過創(chuàng)造極度缺水的酸性合成環(huán)境,在國際上首次制備出12 nm厚的[100]取向LiFePO4超薄納米片。電壓回滯實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示由該材料構(gòu)成的電極具有迄今為止最小的電壓間隙(voltage gap),恒電位間隙滴定測(cè)試結(jié)果說明此電極具有高的活化率和轉(zhuǎn)化率,這些結(jié)果表明由[100]取向LiFePO4超薄納米片構(gòu)成的電極具有高的活化粒子數(shù)比例。因而,該電極具有優(yōu)異的倍率性能和循環(huán)壽命。在10 C(60分鐘/10 = 6分鐘)充放電倍率下,循環(huán)1000次后能保持初始容量的90%。在20 C充放電倍率下,容量仍可達(dá)到理論容量的72%。該工作為今后進(jìn)一步提高鋰離子電池倍率性能提供新的方法和視角,即不僅可以通過減小[010]方向的尺度來縮短鋰離子的擴(kuò)散距離,同時(shí)還可以通過調(diào)控[100]方向的尺寸來提高鋰離子電池的活化粒子數(shù)比例來提高鋰離子電池倍率性能。相關(guān)結(jié)果發(fā)表在1月13日出版的Nano Letters (16: 795-799)雜志上。

該工作得到金屬所“引進(jìn)優(yōu)秀學(xué)者”項(xiàng)目和中科院青年創(chuàng)新促進(jìn)會(huì)的支持。

 

圖1(a)新合成的樣品和把樣品分散后再滴到非晶硅上的XRD圖譜。(b)圖a的示意圖。(c, d)LiFePO4的TEM圖。(e)對(duì)應(yīng)(d)的電子衍射花樣。用高斯函數(shù)擬合LiFePO4晶粒沿著不同方向的尺寸統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。(f)a軸,12 nm,(g)b軸,134 nm,(h)c軸,280 nm。

 

圖2(a)[100]取向,微波輔助合成以及[010]取向LiFePO4的形貌示意圖。(b)在不同的充放電電流下,從C/2到C/100,分別由[100]取向、微波輔助合成、[010]取向的LiFePO4構(gòu)成的三種電極的電壓間隙。(c)在LiFePO4中Li化學(xué)勢(shì)相對(duì)于Li分?jǐn)?shù)變化的函數(shù)關(guān)系,其中存在一個(gè)最大轉(zhuǎn)變勢(shì)壘(Δμb),定義為極大值和在不相混溶區(qū)中間的化學(xué)勢(shì)之差。(d)[100]取向和微波輔助合成LiFePO4電極的恒電位間隙滴定及其擬合實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)結(jié)果。

[責(zé)任編輯:趙卓然]

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