锂电池照片 新型电解液实现500 Wh kg⁻¹长寿命锂金属软包电池 进展

小编 2024-10-06 锂离子电池 23 0

新型电解液实现500 Wh kg⁻¹长寿命锂金属软包电池 进展

随着移动设备、电动汽车和大规模储能系统对能源需求的日益增长,开发具有更高能量密度、更长循环寿命和更高安全性能的电池变得尤为重要。 锂金属电池因其理论能量密度超过500 Wh kg而成为研究的热点。然而,锂金属电池的商业化进程受到其有限的循环寿命的阻碍,这主要是因为电解液与电极界面稳定性较差。传统的电解液难以兼顾与锂金属负极和高压正极,经常需要在两者之间做出妥协。因此,设计一种在负极和正极都具有高稳定性界面的电解液,是实现高能量密度锂金属电池的关键。

近期,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心王雪锋特聘研究员与北京大学徐东升、中国科学技术大学焦淑红、苏州大学程涛团队联合报道了具有独特的纳米级溶剂化结构的接触离子对聚集体(CIPA)电解液,其中离子对密集地排列形成大尺寸的聚集体,可以通过集体电子转移过程促进锂金属负极快速界面还原动力学,从而形成稳定的界面。采用高镍正极(LiNiCoMnO)组装505.9 Wh kg锂金属软包电池,经过130个循环后能量保持率为91%。

锂金属负极的界面表征。 (a-b)CIPA(a)和LHCE-G3(b)形成的SEI的结构和形态的cryo-TEM表征。(c)SEI膜的XPS表征。(d)SEI膜中的O-碎片的TOF-SIMS表征。(e-f)CIPA(e)和LHCE-G3(f)形成的SEI膜中C-和S-碎片的三维深度分析。标尺颜色从黑色(下)到红色(上)代表强度逐渐增强。

采用冷冻透射电子显微镜(cryo-TEM)结合一系列先进的表面分析技术,对固态电解质界面(SEI)膜的结构、成分和空间分布进行了深入研究。 结果表明,在结构上,CIPA电解液在锂金属负极表面形成薄且均匀的SEI膜,平均厚度约为6.2 nm(图a),低于局部高浓电解液(LHCE-G3)中所形成的SEI膜(10.9 nm,图b)。两种电解液中形成的SEI膜都表现出有机–无机复合结构,其中CIPA电解液所形成的SEI膜中LiO纳米晶粒尺寸和分布表现出更高的均匀性。在成分上,与CIPA电解液相比,LHCE-G3电解液形成的SEI中LiF含量较少(图c)且C-和O-的信号更强(图d),表明FSI−阴离子分解减少,溶剂分解更为严重。在空间分布上,CIPA电解液衍生的SEI膜中C-和S-元素从内到外分布更加均匀(图e),而LHCE-G3电解液在SEI膜的外层检测到明显C-信号,而S-信号则在内层集中(图f),说明LHCE-G3电解液的还原行为是不均匀的,这会引发局部的锂沉积,从而导致锂枝晶的形成。综合界面表征结果,CIPA电解液中FSI−阴离子通过集体电子转移机制迅速还原,形成富含LiF和LiO且低有机含量的SEI膜。这种稳定的SEI层为锂金属负极提供了有效的保护,防止了进一步的副反应,从而增强了锂金属电池的循环稳定性和安全性。

相关成果以“Towards long-life 500 Wh kg lithium metal pouch cells via compact ion-pair aggregate electrolytes”为题发表在Nature Energy上。上述研究工作得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划、中国科学院战略性先导科技专项等项目的资助。

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编辑:ArtistET

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暴力拆解9V(实际84V)USB锂电池(附电路图)

在本文中,将拆开经典 6F22 9V 电池的锂离子。这款电池是中国产 9V/500mAh USB 可充电锂离子电池(以infinite品牌)。

警告 ⚠

一般来说,拆开装有锂电池的设备是个坏主意。电池是装有危险化学品的易碎袋,刺穿或变形会导致电池发热并可能起火。所以,只有在你知道如何安全地操作的情况下才可以这样做!

介绍

9V USB 可充电锂离子电池是普通矩形 6F22 电池。

紧凑型电池具有集成的 USB MICRO-B 插座,您可以使用连接到计算机、智能手机旅行充电器或 USB 移动电源的 USB 补充能量。

插入 USB 线后,一个小指示灯会以稳定的红灯显示充电过程。指示灯变为蓝色时,表示电池电量已充满。充满电时最高可达 8.4V,充电电压在 6V 左右时切断(实际工作电压范围为 6.0V-7.4V)。

适用于烟雾警报器、烟雾探测器、对讲机、电晶体收音机、测试和仪器设备、医疗电池、LCD 显示器和其他小型便携式电器。在适当的存储中,这些电池可以容纳长达3 年。

拆解开始

第一步是去掉彩色包装纸。

要打开外壳,必须拆下顶部。幸运的是,它没有被粘住——只是压合。

如所见,两个 1S 电池串联在一起,看起来就像是一对用泡沫粘在一起的 LiPo 防爆袋。

看起来两个串联电池之间是平衡的。对电池剩余部分的进一步检查揭示了配套印刷电路板的秘密。

电池连接垫标记为 B+、BM 和 B-,而电源输出垫标记为 P+ 和 P-(路由至顶部的黄铜镀镍电池触点)。

PCB 包含以下关键部件……

DT7125B 芯片 x1CJL8205A集成电路 x120CB芯片(HY2120)x11AM晶体管(MMBT3904)x1S10 场效应晶体管 (CJ2310) x1

DT7125B是本电路的核心芯片,其应用示例/参考电路图如下。

8205A 是双 n 通道 mosfet,专为电池保护、负载开关和电源管理应用而设计。

HY2120(20CB)是一款 2 节锂离子/锂聚合物电池组保护 IC,专门用于保护可充电锂电池组免受过度充电、深度放电和过流的困扰。

MMBT3904 1AM型三极管就是通用三极管、NPN型三极管。1A表示三极管的最大输出电流可达到1A,常被应用于大电流输出电路中。M为三极管的型号为MMBT3904的第一个字母。

CJ2310的 是一款适用于多种电路设计的N-Channel场效应晶体管,具有较高的电压和电流处理能力,适用于电池保护和其他开关应用

现在一切都说得通了!PCB 包含三个专用芯片、一个塑料封装的 MOSFET 和一个双极结型晶体管。电池组和输出触点通过硅胶绝缘层中的合适电线连接到电路板。此外,电池本身、电路板和输出触点之间还有柔软的垫片。公众号@电路一点通

结论

可充电 6F22 9V 电池有两种锂离子版本。第一种使用升压转换器从 1S 锂电池提供真正的9V,而第二种使用两个锂电池串联在充满电时提供 8.4V。

请注意,第一种变体的输出中滤波效果不佳的 DC-DC 升压转换器可能会发出令人讨厌的高频噪声(因此对某些音频应用不利)。但第二种变体的充电器部分中的升压转换器在正常运行期间不会造成任何损害。

这篇文章中介绍的电池被证明属于第二种。无论如何,称其为 9V 电池有点用词不当,因为它仅提供 8.4V 的最大输出,因此可能不适合某些需要合适的 9V 直流电源的应用。

作为一个小型电池组,它的设计和构造感觉都很不错!

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