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電池知識(shí)

采用硫作為鋰電池正極的鋰硫電池有哪些優(yōu)點(diǎn)呢?它的工作原理是什么?

來(lái)源:未知    2019-04-11 20:31    點(diǎn)擊量:

 鋰硫電池鋰電池的一種,以硫元素作為電池正極,金屬鋰作為負(fù)極的一種鋰電池,單質(zhì)硫在地球中儲(chǔ)量豐富,具有價(jià)格低廉、環(huán)境友好等特點(diǎn)。

  鋰硫電池介紹

  鋰硫電池是鋰電池的一種,以硫元素作為電池正極,金屬鋰作為負(fù)極的一種鋰電池。單質(zhì)硫在地球中儲(chǔ)量豐富,具有價(jià)格低廉、環(huán)境友好等特點(diǎn)。利用硫作為正極材料的鋰硫電池,其材料理論比容量和電池理論比能量較高,分別達(dá)到1675mAh/g和2600Wh/kg,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于商業(yè)上廣泛應(yīng)用的鈷酸鋰電池的容量(<150mAh/g)。并且硫是一種對(duì)環(huán)境友好的元素,對(duì)環(huán)境基本沒(méi)有污染,是一種非常有前景的鋰電池。

 

  鋰硫電池正極材料一般由硫和高導(dǎo)電性材料復(fù)合而成,這主要是因?yàn)榱虮旧聿粚?dǎo)電,如上圖中的黃點(diǎn)和黑點(diǎn)就是硫和碳的混合物,所以這就是說(shuō)硫作為正極必須加導(dǎo)電劑,而且是高導(dǎo)電性的,這就降低了正極硫的能量密度(導(dǎo)電劑占了重量但不產(chǎn)生能量);負(fù)極采用鋰片,這東西活性很高,作為負(fù)極沒(méi)話(huà)說(shuō),但用的時(shí)候注意安全,活性高往往意味危險(xiǎn)存在;然后是電解質(zhì)主要是一些鋰鹽溶液,電解液不同與鋰離子電池常用的酯類(lèi)物質(zhì),鋰硫一般用的都是醚類(lèi)物質(zhì),這里也是一個(gè)很講究的地方,電解液與正極會(huì)接觸,那么就涉及到硫及其正極產(chǎn)物會(huì)不會(huì)直接溶解在這個(gè)里面,這就造成電池循環(huán)性能的下降;還有隔膜。

  鋰硫電池的充放電原理

  典型的鋰硫電池一般采用單質(zhì)硫作為正極,金屬鋰片作為負(fù)極,它的反應(yīng)機(jī)理不同于鋰離子電池的離子脫嵌機(jī)理,而是電化學(xué)機(jī)理。

 

      鋰硫電池以硫?yàn)檎龢O反應(yīng)物質(zhì),以鋰為負(fù)極。放電時(shí)負(fù)極反應(yīng)為鋰失去電子變?yōu)殇囯x子,正極反應(yīng)為硫與鋰離子及電子反應(yīng)生成硫化物,正極和負(fù)極反應(yīng)的電勢(shì)差即為鋰硫電池所提供的放電電壓。在外加電壓作用下,鋰硫電池的正極和負(fù)極反應(yīng)逆向進(jìn)行,即為充電過(guò)程。根據(jù)單位質(zhì)量的單質(zhì)硫完全變?yōu)镾2-所能提供的電量可得出硫的理論放電質(zhì)量比容量為1675mAh/g,同理可得出單質(zhì)鋰的理論放電質(zhì)量比容量為3860mAh/g。鋰硫電池的理論放電電壓為2.287V,當(dāng)硫與鋰完全反應(yīng)生成硫化鋰(Li2S)時(shí)。相應(yīng)鋰硫電池的理論放電質(zhì)量比能量為2600Wh/kg。

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  從放電曲線(xiàn)來(lái)看,鋰硫電池存在兩個(gè)放電平臺(tái),高電壓平臺(tái)2.4V左右,低電壓平臺(tái)2.1V左右,但是容量卻非常高,輕松1000+mAh/g。這個(gè)過(guò)程中存在很多的中間產(chǎn)物,Li2S8、Li2S6、Li2S4。這些中間產(chǎn)物往往就是礙事的,它們的存在給硫正極帶來(lái)很多的問(wèn)題,如穿梭效應(yīng),溶解性的問(wèn)題,而且最終的產(chǎn)物是電子絕緣體,這就降低了其反應(yīng)的動(dòng)力學(xué)速率,使電池的倍率性能下降,硫的密度比產(chǎn)物L(fēng)i2S要大,也就是說(shuō)Li2S比S堆起來(lái)更加蓬松,那么體積就不可避免的膨脹,這也是一個(gè)不可避免的問(wèn)題。

  到這里應(yīng)該基本能搞清楚鋰硫電池遇到的問(wèn)題是什么,目前的研究也基本就集中在這些問(wèn)題上,做到高能量密度,提高正極S的含量,增強(qiáng)循環(huán)穩(wěn)定性,安全性。

  鋰硫電池存在的問(wèn)題

  鋰硫電池存在的主要問(wèn)題:鋰硫化合物溶于電解液;硫作為不導(dǎo)電的物質(zhì),導(dǎo)電性非常差,不利于電池的高倍率性能;硫在充放電過(guò)程中,體積的擴(kuò)大縮小非常大,有可能導(dǎo)致電池?fù)p壞。

  第一、單質(zhì)硫的電子導(dǎo)電性和離子導(dǎo)電性差,硫材料在室溫下的電導(dǎo)率極低(5.0×10-30S·cm-1),反應(yīng)的最終產(chǎn)物L(fēng)i2S2和Li2S也是電子絕緣體,不利于電池的高倍率性能。

  第二、為鋰硫電池的中間放電產(chǎn)物會(huì)溶解到有機(jī)電解液中,增加電解液的黏度,降低離子導(dǎo)電性。多硫離子能在正負(fù)極之間遷移,導(dǎo)致活性物質(zhì)損失和電能的浪費(fèi)。(Shuttle效應(yīng))。溶解的多硫化物會(huì)跨越隔膜擴(kuò)散到負(fù)極,與負(fù)極反應(yīng),破壞了負(fù)極的固體電解質(zhì)界面膜(SEI膜)。

  第三、鋰硫電池的最終放電產(chǎn)物L(fēng)i2Sn(n=1~2)電子絕緣且不溶于電解液,沉積在導(dǎo)電骨架的表面;部分硫化鋰脫離導(dǎo)電骨架,無(wú)法通過(guò)可逆的充電過(guò)程反應(yīng)變成硫或者是高階的多硫化物,造成了容量的極大衰減。

  第四、硫和硫化鋰的密度分別為2.07和1.66g·cm-3,在充放電過(guò)程中有高達(dá)79%的體積膨脹/收縮,這種膨脹會(huì)導(dǎo)致正極形貌和結(jié)構(gòu)的改變,導(dǎo)致硫與導(dǎo)電骨架的脫離,從而造成容量的衰減;這種體積效應(yīng)在紐扣電池下不顯著,但在大型電池中體積效應(yīng)會(huì)放大,會(huì)產(chǎn)生顯著的容量衰減,有可能導(dǎo)致電池的損壞,巨大的體積變化會(huì)破壞電極結(jié)構(gòu)。

  第五、鋰硫電池使用金屬鋰作為負(fù)極,除了金屬鋰自身的高活性,金屬鋰負(fù)極在充放電過(guò)程會(huì)發(fā)生體積變化,并容易形成枝晶。

  第六、鋰硫電池實(shí)驗(yàn)室規(guī)模的研究開(kāi)展較多,單位面積上硫載量一般都在3.0mg·cm-2以下,開(kāi)展高負(fù)載量極片的研究對(duì)于獲得高性能鋰硫電池具有重要價(jià)值。

采用硫作為鋰電池正極的鋰硫電池具有正極容量高(理論值為1675mAh/g)的特點(diǎn),作為新一代蓄電池備受期待。但這種電池存在的問(wèn)題是,放電反應(yīng)的中間產(chǎn)物——多硫化鋰容易溶解于電解液,因此,隨著充放電循環(huán)的進(jìn)行,溶解的多硫化物離子會(huì)在正極和負(fù)極之間引發(fā)氧化還原反應(yīng)(穿梭效應(yīng)),反復(fù)發(fā)生這種反應(yīng)會(huì)導(dǎo)致電池容量劣化。

  此次,研究人員并沒(méi)有采取措施防止多硫化物的溶解,而是采用以前經(jīng)常用于氣體分子的吸附與分離的“分子篩”——金屬有機(jī)骨架來(lái)限制多硫化物向負(fù)極移動(dòng)。金屬有機(jī)骨架具有亞納米到幾納米、尺寸固定的三維微孔。

  隔膜材料選用了微孔尺寸不能讓多硫化離子通過(guò)卻可以讓鋰離子通過(guò)的金屬有機(jī)骨架。并通過(guò)將其混入氧化石墨烯層,合成了具有柔軟性的復(fù)合金屬有機(jī)骨架膜。因?yàn)槭蔷w,因此金屬有機(jī)骨架具有容易破碎的缺點(diǎn)。

  研究人員發(fā)現(xiàn),將復(fù)合金屬有機(jī)骨架膜用作鋰硫黃電池隔膜時(shí),可以抑制被視為問(wèn)題的穿梭效應(yīng),從而能夠防止充放電容量減少和循環(huán)特性降低。在室溫下反復(fù)進(jìn)行1500次充放電之后,從放電容量和庫(kù)侖效率來(lái)看,除了為執(zhí)行初始活化而實(shí)施的約100次充放電之外,100~1500次的放電容量幾乎沒(méi)有劣化,顯示出了良好的循環(huán)特性。

  產(chǎn)綜研今后的目標(biāo)是,以實(shí)用化為目標(biāo),開(kāi)發(fā)性能出色的鋰硫電池。此次的研究成果已于6月27日(英國(guó)時(shí)間)刊登在英國(guó)學(xué)術(shù)期刊《自然-能源》(NatureEnergy)的網(wǎng)絡(luò)版。

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