在固體電解質(zhì)中鋰離子傳輸阻抗很大,與電極接觸的剛性界面接觸面積小,在充放電過程中電解質(zhì)體積的變化容易破壞界面的穩(wěn)定。
此外,在
固態(tài)鋰電池中,除了電解質(zhì)和電極之間的界面,電極內(nèi)部還存在復(fù)雜的多級界面,電化學(xué)以及形變等因素都會導(dǎo)致接觸失效影響電池性能
固態(tài)電池在服役過程中結(jié)構(gòu)與界面會隨時(shí)間發(fā)生退化,但退化對電池綜合性能的影響機(jī)制尚不明確,難以實(shí)現(xiàn)長效應(yīng)用。而構(gòu)建高性能
固態(tài)電池需要從兩方面入手,一是構(gòu)建高性能的固態(tài)電解質(zhì),二是提高界面的相容性和穩(wěn)定性。
針對固態(tài)電池,我們要從最基礎(chǔ)的材料、界面、單體,一直到最終的系統(tǒng)模塊進(jìn)行研究,只有從根本上解決了關(guān)鍵材料和界面問題,才能開展系統(tǒng)的工藝研究,從而滿足單電池的性能要求。
而面對發(fā)展過程中接連不斷的挑戰(zhàn),各種新技術(shù)“百家爭鳴”,一些固態(tài)電池技術(shù)有了最新突破。
比如,在固體電解質(zhì)材料上,業(yè)內(nèi)發(fā)現(xiàn)基于石榴石結(jié)構(gòu)的鋰鑭鋯氧(LLZO)固體電解質(zhì)體系的固態(tài)電池具有優(yōu)異的循環(huán)性能和倍率性能,它也因此成為一大技術(shù)熱點(diǎn)。
LLZO是一種性能優(yōu)異的填料,能夠提高聚合物基復(fù)合固態(tài)電解質(zhì)的性能?;贚LZO的固態(tài)電池循環(huán)1000次后容量仍能保持81%。
董衫木告訴記者了另一種電解質(zhì)材料思路——“剛?cè)岵?jì)”,使用剛性的聚合物骨架和無機(jī)顆粒與柔性的聚合物離子傳輸材料融合。
“通過聚合物和聚合物之間,以及聚合物和無機(jī)顆粒之間的路易斯酸堿相互作用,可為鋰離子傳輸創(chuàng)造新通道,大幅提升電解質(zhì)的綜合性能。”
而界面處理的研究熱點(diǎn)主要集中在界面設(shè)計(jì)及修飾層上,目前凝膠化的界面設(shè)計(jì)已經(jīng)取得了較好成果。
通過凝膠態(tài)的聚合物對界面進(jìn)行修飾,增加接觸面積的同時(shí)還可以緩沖循環(huán)過程中的體積效應(yīng),在室溫下經(jīng)過300次循環(huán),基本無退化,這樣的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)較好的改善了電池性能。
點(diǎn)擊插入圖片
除了固態(tài)電解質(zhì)和界面,固態(tài)電池一體化設(shè)計(jì)也非常重要。因?yàn)閷δ?、新能源汽車等不同領(lǐng)域來說,需要有針對性的進(jìn)行電池結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。
總的來說,對于固態(tài)電池的研究,目前還是偏學(xué)術(shù)多一些,在產(chǎn)業(yè)化方面,因?yàn)橐恍╆P(guān)鍵技術(shù)涉及到各個(gè)企業(yè)核心技術(shù)而無法獲取,導(dǎo)致基于工程化應(yīng)用方面的技術(shù)還是需要進(jìn)行進(jìn)一步探究