​北理陈人杰AM:高熵合金实现无负极电池的循环稳定性

​北理陈人杰AM:高熵合金实现无负极电池的循环稳定性

为抑制锂枝晶的形成并提供高能量密度锂电池,无锂负极的开发备受赞誉。然而,疏锂界面和异质锂沉积阻碍了其实际应用。
​北理陈人杰AM:高熵合金实现无负极电池的循环稳定性
在此,北京理工大学陈人杰团队通过热力学驱动相变方法开发出了一种 20nm超光滑高熵合金(HEA,NiCdCuInZn)。通过 HEA 中不同组成元素的相互作用,实现了多种锂传输路径和丰富的活性位点。多传输路径促进了锂的扩散行为,实现了均匀的锂沉积。
因此,在非对称电池中,HEA/C 在 5 mA cm-2/1 mAh cm-2 的条件下,可实现超过 2000 个循环的锂沉积/剥离的高可逆性,CE 为 99.6%;在对称电池中,在 60 mA cm-2/60 mAh cm-2 的条件下,可实现超过 7200 小时的可逆性。此外,采用不含锂金属的 HEA/C 主电池和高负载(17.6 mg cm-2)NCM-811 正极的全电池在 1 C 条件下循环 160 次后,平均 CE 值达到 99.5%。
​北理陈人杰AM:高熵合金实现无负极电池的循环稳定性
图1. NiCdCuInZn HEA的理论结果
总之,该工作通过在碳纤维基底上引入原位合成的超光滑高熵合金(HEA,NiCdCuInZn),构建了一种亲锂无负极。计算结果显示,由于 HEA 独特的协同作用,构建了多条锂传输路径和丰富的活性位点。这些具有梯度吸收能量(-3.18~2.03 eV)的活性位点有利于选择性结合,为均匀的锂成核提供了便利。因此,在 60 mA cm-2/60 mAhcm-2 的条件下,HEA/C实现了均匀的锂成核和较长的寿命(7200 h)。
此外,在 0.2 C 下循环 40 次后,Li@HEA/C NCM-811软包电池的平均库仑效率稳定在 99.07%。因此,该种超光滑的 HEA 层为无枝晶负极提供了一种创新的亲锂材料体系,促进了高熵材料在先进电池中的应用。
​北理陈人杰AM:高熵合金实现无负极电池的循环稳定性
图2. 电池性能
Ultra-Sleek High Entropy Alloy Tights: Realizing Superior Cyclability for Anode-Free Battery, Advanced Materials 2023 DOI: 10.1002/adma.202308257

原创文章,作者:科研小搬砖,如若转载,请注明来源华算科技,注明出处:https://www.v-suan.com/index.php/2024/02/19/cfff989c5b/

(0)

相关推荐