美国西北大学Mark C. Hersam:规模化制备氮化硼离子凝胶固态电解质

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成果简介

可充电锂离子电池中的固态电解液由于能够实现更高的能量密度,并通过去除挥发性液体电解液来提高电池安全性,因此引起了人们的极大关注。然而,现有的固态电解质材料缺乏足够的电化学性能,或者需要昂贵且耗时的处理方法,这阻碍了它们的广泛采用。近日,美国西北大学Mark C. Hersam(通讯作者)等人在知名期刊ACS Energy Lett.上发表了题为“Blade-Coatable Hexagonal Boron Nitride Ionogel Electrolytes for Scalable Production of Lithium Metal Batteries”的论文。

作者介绍了一种涂覆六方氮化硼离子凝胶电解质,它具有较高的室温离子电导率(>1 mS cm−1),对金属锂负极稳定,可广泛应用于薄膜(<40 μm)和无裂纹薄膜中。此外,这种涂层浆料具有可调的粘度,使其能够在现有的电池制造基础设施中使用。以LiFePO4为正极的锂金属电池在室温下表现出最高的倍率性能,以1 C的倍率循环500次后容量保持率为78 %

图文速览

美国西北大学Mark C. Hersam:规模化制备氮化硼离子凝胶固态电解质
刮刀涂覆hBN离子凝胶电解质的全固态电池结构示意图

上图显示了hBN离子凝胶浆料的制备、应用、干燥和在LMB中使用的示意图。采用离心混合法制备了由hBN纳米片(16.7 wt%)、离子液体电解液(ILE,33.3 wt%)和稀释剂(50 wt%)组成的浆料。所用离子液体为1-乙基-3-甲基咪唑双(氟磺酰基)亚胺(EMIM-FSI)。美国西北大学Mark C. Hersam:规模化制备氮化硼离子凝胶固态电解质

可刮刀涂覆的hBN离子凝胶浆料物理化学性质
通过液相剥离法制备的hBN纳米片(图a),由于其良好的物理性能,包括热稳定性、化学惰性、电绝缘性质被用作凝胶基质。此外,hBN纳米片的高比表面积已被证明与离子液体产生强烈的相互作用。DMF具有足够的极性来混合和分散hBN离子凝胶(图b),而非极性溶剂如庚烷和甲苯(图c)无效。此外,非极性溶剂与离子液体不相容,在离子凝胶和稀释剂溶剂之间形成相分离。傅立叶变换红外(FTIR)光谱可用于测量热干燥后生成的hBN离子凝胶中残留的DMF(图e)。最终的刮刀涂覆的hBN离子凝胶(33.4 wt% hBN)既保持了1.6 mS cm−1的高室温离子导电性(图f),又保持了所需的机械性。

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hBN离子凝胶固态电解质的制备
为了确保刮刀涂覆的SSE适用于LMB应用,该材料必须产生厚度可控的高质量薄膜。为了研究所配制的hBN离子凝胶浆料的涂层性能,使用激光轮廓仪测量了不同hBN离子凝胶薄膜的最终厚度(图a)。图b和c显示了刮刀涂覆的hBN离子凝胶前后铝集流体上涂覆hBN离子凝胶复合材料的图像。如扫描电子显微镜(图d)所示,这种无裂纹的离子凝胶膜可以归因于hBN纳米片对离子交换膜的限制。这种限制导致了薄膜的粘弹性,使其能够适应稀释剂溶剂的去除。由于这些参数决定了LMB电池的能量密度和倍率性能。图e提供了刮刀涂覆的LFP|离子凝胶|Li电池组的横截面扫描电子显微镜照片。

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室温下刮刀涂覆的hBN离子凝胶电池中的电化学性能
为了测试刮刀涂覆的hBN离子凝胶的循环稳定性和倍率性能,构建了LFP|Li电池,并在室温下进行恒流循环。图a显示了带有hBN离子凝胶的LFP|Li电池的倍率测试,该电池在0.1 C时的容量为140 mAh g−1,在1 C时为106 mAh g−1。图b显示了各种倍率下的充放电曲线。为了测试hBN离子凝胶的循环稳定性,将LFP|Li电池在1 C下连续循环(图d,e)。500次循环后,容量保持率为78 %,平均库仑效率>99.99 %。

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刮刀涂覆的hBN离子凝胶的LFP|Li电池的高温(60 ℃)性能
为了证明hBN离子凝胶的热稳定性,在60 °C的工作温度下测试了LFP|Li电池的倍率性能和循环稳定性。由于高温下离子电导率的提高以及ILE进一步渗透到LFP正极中,可实现的容量增加到0.1 C下的160.5 mAh g−1和1 C下的142.7 mAh g−1,同时保持了平均库仑效率>99.8%。通过在60 °C、1 C充放电倍率下对LFP|Li电池进行恒流循环,测试了hBN离子凝胶的高温循环稳定性(图d,e)。250次循环后的容量保持率为85 %,平均库仑效率>99.9 %。

全文总结

总之,作者开发了一种刮刀涂覆的hBN离子凝胶浆料,可以为高性能LMBs提供薄的固态电解质膜。与其他潜在的SSE技术相比,该方法允许使用现有的锂离子电池制造基础设施,而不需要昂贵且耗时的处理步骤。使用DMF稀释剂溶剂,hBN离子凝胶浆料的粘度可以调整到与商业涂层材料的粘度相匹配,并且只需进行短暂的热处理即可去除溶剂。刮刀涂覆的hBN离子凝胶可以涂覆在薄的(<40 μm)无裂纹的薄膜中,从而能够生产高能量密度的LMB电池。

此外,所制得的hBN离子凝胶电解质具有足够的机械硬度来抑制锂枝晶的生长,同时还提供了与复合正极和锂金属负极良好的界面接触。除了这些良好的力学性能外,hBN离子凝胶的离子电导率仍然很高。由此产生的高性能SSE对锂金属也具有电化学稳定性,使其能够用于LFP|Li电池。

文献信息

Blade-Coatable Hexagonal Boron Nitride Ionogel Electrolytes for Scalable Production of Lithium Metal Batteries (ACS Energy Lett., 2022, DOI: 10.1021/acsenergylett.2c00535)

https://doi.org/10.1021/acsenergylett.2c00535

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