chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

通過目標回收實現(xiàn)短路固態(tài)電解質(zhì)的直接回收

倩倩 ? 來源:清新電源 ? 作者:清新電源 ? 2022-08-16 09:36 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

?? 研究背景

固態(tài)電池(SSBs)將不可燃固態(tài)電解質(zhì)(SSEs)和鋰金屬負極(LMA)相結合,有望同時實現(xiàn)高能量密度和高安全,因此被認為是下一代電池的有力競爭者。在所有固態(tài)電解質(zhì)中,無機石榴石型Li7La3Zr2O12(LLZO)電解質(zhì)因其高機械強度、對LMA良好的電化學穩(wěn)定性和高離子電導率而被認為是一種很有前途的候選材料。然而,LLZO面臨在較低臨界電流密度(CCD)下被鋰枝晶穿透引起的短路問題。盡管研究人員已經(jīng)提出了很多策略,諸如提高LLZO的離子電導率、降低LLZO的電子電導率或者改善LMA/LLZO界面接觸等,但在室溫下,鋰枝晶穿透LLZO造成短路的問題沒有得到根本的解決。而且目前缺少合適的回收方式。經(jīng)過復雜的合成步驟的LLZO陶瓷片在短路后通常只能被丟棄,造成資源和能源的浪費。到目前為止,LLZO的回收利用問題尚未得到充分探索。考慮到固態(tài)電解質(zhì)的重復利用在固態(tài)電池可持續(xù)發(fā)展中的核心作用,需要設計出合理的回收利用策略。

成果簡介 近日,同濟大學羅巍教授在《Energy Storage Materials》期刊上發(fā)表題為“Direct recycling of shorted solid-state electrolytes enabled by targeted recovery”的文章。此文章主要針對短路的LLZO固態(tài)電解質(zhì)缺乏回收利用方法的問題,提供了一種簡單有效的直接回收策略。這篇文章巧妙地利用了鋰枝晶及其氧化后的衍生物與LLZO晶粒在900 °C下的原位反應,快速地恢復LLZO的電化學性能,實現(xiàn)了對短路LLZO電解質(zhì)的直接重復利用。即使在多次短路后,LLZO的電化學性能也可以很好地恢復,這顯著延長了LLZO固態(tài)電解質(zhì)的使用壽命。經(jīng)濟和環(huán)境分析表明,直接回收電解質(zhì)相較于重新生產(chǎn)新的電解質(zhì),在節(jié)省制造時間、能源消耗和生產(chǎn)成本方面具有明顯優(yōu)勢。這種簡單而有效的直接回收策略有利于固態(tài)電池的可持續(xù)發(fā)展。 關鍵創(chuàng)新 (1)提出一種直接回收利用的方法,能夠簡單高效地恢復短路LLZO陶瓷片的電化學性能。 (2)直接回收策略在經(jīng)濟和環(huán)境方面具有潛在價值,為固態(tài)電池的可持續(xù)發(fā)展開辟的道路。 圖文解讀

ce11270a-1cfc-11ed-ba43-dac502259ad0.png

圖1.LLZO直接回收策略示意圖。 LLZO石榴石型固態(tài)電解質(zhì)因為其較高的室溫離子電導率(10-4-10-3S/cm),良好的電化學穩(wěn)定性以及較高的力學強度受到研究人員的廣泛關注。但電池在室溫運行中,LLZO會被鋰枝晶穿透,從而發(fā)生短路。大量工作把重點放在如何提升LLZO抵抗枝晶穿透能力上,很少有工作關注到短路后的LLZO回收利用的問題。在實驗中,我們發(fā)現(xiàn)LLZO中的鋰枝晶非常容易被氧化成氫氧化鋰和碳酸鋰。氫氧化鋰和碳酸鋰都是合成LLZO的原材料。以鉭元素摻雜的Li6.5La3Zr1.5Ta0.5O12LLZO電解質(zhì)為例,在900 °C下,氫氧化鋰/碳酸鋰與氧化鉭,氧化鑭以及氧化鋯發(fā)生反應,生成立方相LLZO??紤]到LLZO電解質(zhì)在高溫致密化燒結(1200 °C)的過程中,會不可避免的產(chǎn)生揮發(fā)性鋰化合物(VLC,主要是Li2O)而造成LLZO中的鋰損失。在篇文章中,我們提出利用氧化后的鋰枝晶作為鋰源,使其與有鋰缺損的LLZO晶粒原位反應,從而達到消除鋰枝晶,恢復其電化學性能的目的。圖1中的示意圖展現(xiàn)了直接回收利用的過程。

ce22d626-1cfc-11ed-ba43-dac502259ad0.png

圖2.短路后LLZO電解質(zhì)的表征。(a)Li|LLZO|Li對稱電池極限電流密度測試;(b)短路前后對稱電池的阻抗譜圖;(c)短路前后LLZO陶瓷片的照片;(d-e)黑色斑點的掃描電子顯微鏡照片(背散射電子模式)以及對應的能譜分析;(f)黑色斑點的光電子能譜分析。 圖2是對短路后的LLZO陶瓷片的表征??梢钥吹蕉搪泛蟮奶沾善杩勾蠓冉档?。而且短路后的LLZO陶瓷片表面出現(xiàn)了很多黑色的斑點。進一步對這些黑色區(qū)域進行掃描電鏡和光電子能譜的分析發(fā)現(xiàn),這些黑色斑點是由氫氧化鋰以及少量碳酸鋰所組成。

ce5e7d48-1cfc-11ed-ba43-dac502259ad0.png

圖3.900 °C 30分鐘處理后LLZO的數(shù)碼照片、XRD曲線和電化學性能。處理前后陶瓷片的光學照片(a),XRD圖譜(b),EIS圖譜(c)以及CCD測試結果(d);修復后LLZO陶瓷片對稱電池長循環(huán)測試(e)以及全電池測試結果(f-h)。 從圖3中可以看到,經(jīng)過900 °C 30分鐘處理后,短路陶瓷片表面的黑色斑點全部消失。而且處理后的LLZO陶瓷片展現(xiàn)出與未短路的LLZO陶瓷片一樣的極限電流密度。除此以外,處理后的LLZO陶瓷片也展現(xiàn)了非常好的長循環(huán)性能以及全電池性能。這證明了短時間的熱處理能夠有效地恢復短路LLZO陶瓷片的電化學性能。

ce75a43c-1cfc-11ed-ba43-dac502259ad0.png

圖4.短路LLZO電解質(zhì)中鋰枝晶加熱過程中形貌演變的環(huán)境掃描電子顯微鏡原位觀察。

ceb07e0e-1cfc-11ed-ba43-dac502259ad0.png

圖5.新鮮的LLZO、短路的LLZO和修復后的LLZO橫截面掃描電子顯微鏡圖像。 為了探究在LLZO電解質(zhì)修復的機理,我們用原位環(huán)境掃描電子顯微鏡和高分辨電子顯微鏡分別對鋰枝晶在加熱過程中的變化進行了觀察。圖4和圖5的結果顯示,鋰枝晶會在熱處理過程中與周圍晶粒發(fā)生反應,互相擴散,并最終變成形狀與LLZO晶粒類似的多面體結構。

cee0918e-1cfc-11ed-ba43-dac502259ad0.png

圖6.直接回收方法的經(jīng)濟和能耗分析。(a)合成一個新的LLZO陶瓷片的流程圖;(b)修復一個短路LLZO陶瓷片的流程圖;合成一個新LLZO電解質(zhì)和直接修復一個短路LLZO電解質(zhì)在時間(c),能源消耗(d)以及經(jīng)濟成本方面的對比(e)。 從圖6中可以看出,相比于生產(chǎn)新的LLZO電解質(zhì),我們提出的直接回收利用策略在節(jié)省處理時間、節(jié)省能源消耗和降低制造費用方面具有明顯優(yōu)勢。所有這些優(yōu)點都與經(jīng)濟和環(huán)境效益相關聯(lián),有利于固態(tài)電池的可持續(xù)發(fā)展。

審核編輯 :李倩

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 電化學
    +關注

    關注

    1

    文章

    335

    瀏覽量

    21259
  • 電解質(zhì)
    +關注

    關注

    6

    文章

    833

    瀏覽量

    21430

原文標題:同濟大學羅巍ESM:一種針對短路固態(tài)電解質(zhì)的直接回收利用策略

文章出處:【微信號:清新電源,微信公眾號:清新電源】歡迎添加關注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    高成本難題破解:新型非晶態(tài)鹵化物固態(tài)電解質(zhì)引領行業(yè)變革

    在追求高安全性和高能量密度的儲能技術浪潮中,全固態(tài)鋰電池被視為下一代動力電池的終極形態(tài)。在這其中,固態(tài)電解質(zhì)的性能直接決定了電池的成敗。近年來,鹵化物
    的頭像 發(fā)表于 03-03 18:04 ?330次閱讀
    高成本難題破解:新型非晶態(tài)鹵化物<b class='flag-5'>固態(tài)</b><b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>引領行業(yè)變革

    納米結構對齊復合固態(tài)電解質(zhì):全固態(tài)電池離子傳輸與界面接觸新突破

    固態(tài)電池,作為電動汽車和電網(wǎng)儲能領域的未來方向,正受到學術界和工業(yè)界的高度關注。其核心部件固態(tài)電解質(zhì),根據(jù)材料類型可分為有機聚合物和無機陶瓷。有機聚合物(如溶解在聚環(huán)氧乙烷中的雙三氟甲基磺酰亞胺鋰
    的頭像 發(fā)表于 02-10 18:06 ?96次閱讀
    納米結構對齊復合<b class='flag-5'>固態(tài)</b><b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>:全<b class='flag-5'>固態(tài)</b>電池離子傳輸與界面接觸新突破

    國內(nèi)企業(yè)突破固態(tài)鋰電池電解質(zhì)瓶頸

    在全球能源向清潔低碳轉(zhuǎn)型的關鍵階段,固態(tài)鋰金屬電池憑借遠超傳統(tǒng)鋰離子電池的能量密度與無液態(tài)電解質(zhì)泄漏的安全優(yōu)勢,成為下一代儲能技術的核心方向。工業(yè)和信息化部等八部門聯(lián)合發(fā)布的《新型儲能制造業(yè)高質(zhì)量
    的頭像 發(fā)表于 01-26 09:12 ?1092次閱讀

    固態(tài)鋰電革命:垂直取向超離子通道復合電解質(zhì)的創(chuàng)新突破

    固態(tài)鋰電池因其高安全性和高能量密度的潛力,被視為下一代儲能技術的有力競爭者。然而,現(xiàn)有的固態(tài)電解質(zhì)在離子電導率與機械性能之間往往面臨著難以調(diào)和的矛盾:無機固態(tài)
    的頭像 發(fā)表于 01-20 18:05 ?773次閱讀
    全<b class='flag-5'>固態(tài)</b>鋰電革命:垂直取向超離子通道復合<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>的創(chuàng)新突破

    MLPC的抗振性能如何與液態(tài)電解質(zhì)電容比擬

    MLPC(固態(tài)疊層高分子電容)的抗振性能顯著優(yōu)于液態(tài)電解質(zhì)電容 ,其核心優(yōu)勢體現(xiàn)在結構穩(wěn)定性、材料特性及實際應用表現(xiàn)三方面,具體分析如下: 一、結構穩(wěn)定性:無液態(tài)泄漏風險,振動下結構完整 固態(tài)
    的頭像 發(fā)表于 11-22 10:49 ?804次閱讀
    MLPC的抗振性能如何與液態(tài)<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>電容比擬

    巴西研究團隊推進鈉離子電池電解質(zhì)計算研究

    濃度的影響?!毖芯繄F隊通過分子動力學模擬,利用圣保羅大學及德國波恩大學等機構的計算資源,解析離子在電解質(zhì)中的相互作用機制。
    的頭像 發(fā)表于 11-12 16:19 ?253次閱讀
    巴西研究團隊推進鈉離子電池<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>計算研究

    固態(tài)電容和電解電容的優(yōu)劣勢對比,怎么選?

    固態(tài)電容和電解電容(通常指液態(tài)電解電容)的主要區(qū)別在于 介電材料(電解質(zhì))的不同 ,這導致了它們在性能、壽命、應用和價格上的一系列差異。
    的頭像 發(fā)表于 10-24 18:15 ?3446次閱讀

    突破性固態(tài)聚合物電解質(zhì):像拼圖一樣組裝分子,打造安全高壓鋰電池

    【美能鋰電】觀察:為高比能鋰金屬電池開發(fā)安全且耐高壓的固態(tài)聚合物電解質(zhì),是當前電池研究的重要方向。傳統(tǒng)液態(tài)鋰電池因易燃易爆的特性,給電動汽車等應用帶來了安全隱患。同時,石墨負極體系也限制了電池能量
    的頭像 發(fā)表于 09-30 18:04 ?2979次閱讀
    突破性<b class='flag-5'>固態(tài)</b>聚合物<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>:像拼圖一樣組裝分子,打造安全高壓鋰電池

    液態(tài)電解電容與固態(tài)電解電容材質(zhì)的差別

    液態(tài)電解電容與固態(tài)電解電容在材質(zhì)上的核心差別在于 介電材料 和 陰極材料 ,這一差異直接決定了兩者在性能、應用場景及可靠性上的顯著不同,具體如下: 1. 介電材料:氧化鋁層相同,但
    的頭像 發(fā)表于 08-13 16:35 ?1486次閱讀
    液態(tài)<b class='flag-5'>電解</b>電容與<b class='flag-5'>固態(tài)</b><b class='flag-5'>電解</b>電容材質(zhì)的差別

    鋰離子電池電解質(zhì)填充工藝:技術原理與創(chuàng)新實踐

    在鋰離子電池的全生命周期中,電解質(zhì)填充工藝的技術精度直接關聯(lián)電池的能量密度、循環(huán)穩(wěn)定性與安全性。美能鋰電作為新能源制造領域的創(chuàng)新引領者,始終以精密工藝為基石,在電解質(zhì)填充技術的研發(fā)與應用中實現(xiàn)
    的頭像 發(fā)表于 08-11 14:53 ?1006次閱讀
    鋰離子電池<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>填充工藝:技術原理與創(chuàng)新實踐

    解析固態(tài)電解電容在音響設備中對音質(zhì)的微妙影響

    的應用原理,分析其對音質(zhì)的微妙影響機制,并對比傳統(tǒng)電解電容的優(yōu)劣差異。 從物理結構來看,固態(tài)電解電容與傳統(tǒng)液態(tài)電解電容的最大區(qū)別在于電解質(zhì)
    的頭像 發(fā)表于 08-10 15:03 ?5187次閱讀

    RFID標簽在環(huán)保回收的應用

    二、RFID標簽在環(huán)保回收中的優(yōu)勢高效率:RFID可以快速批量讀取信息,大幅縮短操作時間,提高回收效率。準確性:RFID減少了人工操作的錯誤率,提高了廢物分類和回收的準確性和可靠性。實時性:
    的頭像 發(fā)表于 07-01 16:42 ?543次閱讀
    RFID標簽在環(huán)保<b class='flag-5'>回收</b>的應用

    固態(tài)電池為何突然失效?中國團隊破解短路迷因,助力電池量產(chǎn)加速

    Society)上刊登了一份研究成果,利用原位透射電鏡技術首次在納米尺度揭示了無機固態(tài)電解質(zhì)中的軟短路向硬短路轉(zhuǎn)變機制及其背后的析鋰動力學。 ? 簡單來說,就是為
    的頭像 發(fā)表于 06-11 00:11 ?7320次閱讀
    <b class='flag-5'>固態(tài)</b>電池為何突然失效?中國團隊破解<b class='flag-5'>短路</b>迷因,助力電池量產(chǎn)加速

    鉭元素賦能LLZO固態(tài)電解質(zhì),破解氧化物固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化密碼

    電子發(fā)燒友網(wǎng)綜合報道 在全球能源轉(zhuǎn)型的浪潮中,固態(tài)電池技術被視為突破傳統(tǒng)鋰離子電池能量密度與安全性瓶頸的關鍵所在。氧化物固態(tài)電解質(zhì)憑借其出色的化學穩(wěn)定性和寬溫域適應性,逐漸成為與硫化物路線并駕齊驅(qū)
    的頭像 發(fā)表于 05-26 09:29 ?8604次閱讀

    鉭元素賦能LLZO固態(tài)電解質(zhì),破解氧化物固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化密碼

    電子發(fā)燒友網(wǎng)綜合報道 在全球能源轉(zhuǎn)型的浪潮中,固態(tài)電池技術被視為突破傳統(tǒng)鋰離子電池能量密度與安全性瓶頸的關鍵所在。氧化物固態(tài)電解質(zhì)憑借其出色的化學穩(wěn)定性和寬溫域適應性,逐漸成為與硫化物路線并駕齊驅(qū)
    發(fā)表于 05-26 07:40 ?2180次閱讀