什么是預(yù)鋰化?
預(yù)鋰化就是在電池正式充/放電循環(huán)之前在電極材料中添加少許鋰源,用來(lái)彌補(bǔ)電池充/放電反應(yīng)過程中的鋰消耗。
為什么要預(yù)鋰化?
鋰電池在首次充放電過程中,負(fù)極表面會(huì)形成固態(tài)電解質(zhì)界面膜(SEI),SEI的形成會(huì)消耗來(lái)自正極材料中的鋰,且該過程是不可逆的(當(dāng)然,SEI層也可能出現(xiàn)反復(fù)的生成與破壞,這樣會(huì)消耗大量的鋰源)。SEI一是鋰離子可導(dǎo),電子不可導(dǎo)的;二是可防止溶劑分子共嵌到負(fù)極當(dāng)中,防止溶劑分子對(duì)負(fù)極材料的破壞。以上是SEI帶來(lái)的好處,但同時(shí),SEI消耗的鋰源降低了電池的首次循環(huán)的庫(kù)倫效率,需要我們合理設(shè)計(jì)預(yù)鋰化方案彌補(bǔ)這部分鋰以達(dá)到較高的能量密度。
預(yù)鋰化的好處
1.彌補(bǔ)了SEI消耗的鋰源,電池首效將會(huì)提高,電池使用過程中的能量密度將會(huì)提高。
2.預(yù)鋰化可提前生成SEI,通過人為調(diào)控SEI,可減少電解液的消耗。
3.對(duì)于Si負(fù)極,其在循環(huán)過程中體積變化劇烈,預(yù)鋰化能夠讓電極提前發(fā)生體積膨脹,避免后續(xù)循環(huán)過程中Si材料結(jié)構(gòu)的坍塌。(Domi Y, Effect of mechanical pre-lithiation on electrochemical performance of silicon negative electrode for lithium ion batteries, Journal of The Electrochemical, 2017)
4.預(yù)鋰化后可降低電池內(nèi)阻。(Marinaro M, Toward pre-lithiatied high areal capacity silicon anodes for Lithium-ion batteries. Electrochimica Acta, 2016)
5.預(yù)鋰化后可提高鋰電池的貯存壽命。(程廣玉,預(yù)鋰化對(duì)鋰離子電池貯存壽命的影響)
預(yù)鋰化的分類
圖片來(lái)源:張策,合金型負(fù)極預(yù)鋰化技術(shù)研究進(jìn)展
預(yù)鋰化可簡(jiǎn)單分為負(fù)極預(yù)鋰化和正極預(yù)鋰化兩大類。正極側(cè)預(yù)鋰化包括:1. 在正極側(cè)活性鋰添加劑(首次充電過程正極側(cè)添加的活性鋰可遷移到負(fù)極,該方法其實(shí)是對(duì)負(fù)極側(cè)的間接預(yù)鋰化);2. 正極過鋰化。負(fù)極側(cè)的預(yù)鋰化包括:1. 化學(xué)預(yù)鋰化;2. 電化學(xué)預(yù)鋰化;3. 負(fù)極富鋰添加劑;4. 接觸金屬鋰。
正極富鋰添加劑
正極富鋰添加劑可在充電時(shí)釋放活性鋰,但是該過程不可逆。目前研究報(bào)道的正極富鋰添加劑包括:Li2O、Li2O2、Li2S、Li3N、Li2CO3等。
正極過鋰化
正極過鋰化最早由Tarascon提出,使用LiI的乙腈溶液將LiMn2O4鋰化為L(zhǎng)i1+xMn2O4,在首次充放電后,過鋰化材料的電化學(xué)行為仍與LiMn2O4相同,且無(wú)其他雜質(zhì)的引入。
負(fù)極化學(xué)預(yù)鋰化
負(fù)極的化學(xué)預(yù)鋰化利用具有強(qiáng)還原能力的含鋰試劑,通過氧化還原反應(yīng)將自身活性鋰轉(zhuǎn)移至負(fù)極材料中以實(shí)現(xiàn)預(yù)鋰化。
負(fù)極電化學(xué)預(yù)鋰化
電化學(xué)預(yù)鋰化是在電解液存在的情況下,金屬鋰與負(fù)極發(fā)生電化學(xué)反應(yīng)的過程。該方法可通過電極與鋰金屬之間電壓差監(jiān)測(cè)電極預(yù)鋰化程度。
負(fù)極富鋰添加劑
負(fù)極預(yù)鋰化添加劑包括兩大類,一類是鈍化鋰粉,另一類是鋰合金化合物。其中,鈍化鋰粉是鋰粉表面有一層鈍化膜。
負(fù)極接觸金屬鋰
接觸金屬鋰是指在電解質(zhì)存在條件下,金屬鋰與負(fù)極物理接觸而實(shí)現(xiàn)預(yù)鋰化的一種方法。其原理是金屬鋰與負(fù)極材料之間存在電勢(shì)差,金屬鋰中的電子在電場(chǎng)作用下遷移至負(fù)極材料,鋰離子從金屬鋰中脫出遷移至負(fù)極以達(dá)到電荷平衡。
(責(zé)任編輯:子蕊)
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