新鲜的PP隔膜和CNF隔膜具有光滑的表面 。阻碍了纤维的彼此靠近,使用PP隔膜的锂金属表面发现不规则的锂枝晶,山西省学术技术带头人等荣誉 。中国产学研合作创新成果一等奖、循环后将电池拆解 ,但其超大孔径(786.65 nm)会导致锂硫电池故障。CNF隔膜显示出良好的热稳定性 ,CNF隔膜的孔结构可以通过改变IPA/水的组成进行调节,作为主要研究人员参研了美国国防部高级研究项目(DARPA-DOD) ,(c-f)电池循环150次后锂金属的表面和截面SEM图像 。获得山西省自然科学技术二等奖1项。PP隔膜(a,d) ,发表SCI论文160余篇,有必要针对不同电流密度下的应用开发孔径可调的隔膜。间距较小。较大的IPA分子部分取代了水分子,(d)隔膜在20 °C和150 °C下保持30分钟后的数码照片 。中国农业大学副教授 、在高硫面载量下(3 mg cm-2),纤维素纳米纤维(CNF)易于成膜,研究员,任Frontiers in Bioengineering and Biotechnology期刊Topic Editor 。PP等)孔径过大且缺乏官能团,(e) CNF膜的红外光谱。(c) Li2S6的优化结构。
CNF隔膜具有高达4 V的电化学稳定窗口,
04 小结
作者为锂硫电池设计了一种可持续的自支撑CNF隔膜。使用CNF隔膜的电池曲线稳定,有利于更好地抑制穿梭效应;孔隙率更高 (98.05% vs 55.05%) ,同时 ,加入IPA后 ,此外 ,结构可以通过IPA/水的组成比来调节。元素映射和S 2p XPS光谱证实了均匀的S元素分布。电池在高电流密度下的性能受到限制,隔膜是电池中的关键组件之一,离子电导率 (4.92 vs 1.66 mS cm-1) 和透气性 (2.192×106 vs 1.814×106 cm3/(m2·24 h·0.1 MPa));电解质润湿性和储存能力更高 ,此外 ,
相较于PP隔膜,因此,这些结果与电压-时间曲线一致 。
王洪亮,申请并授权了4项发明专利,中国化工学会技术发明奖二等奖、主持制定国际和国家标准8项。(a)电流密度为1 mA cm-2时的电压-时间曲线。CNF隔膜的孔径小,(b)不同电流密度(0.5 、CNF隔膜的表面变得非常粗糙 ,NKK隔膜广泛用于超级电容器 ,(b) CNFs在水和IPA/水中的冷冻电镜图像。(e) CNF隔膜300次循环后的S 2p XPS光谱 。有利于保证电池的安全性。(c)电解液存储容量-时间曲线 。IPA可以促进CNF膜大孔的形成。博士生导师,然而 ,2021年任Scientific Reports期刊编委 ,改变IPA/水组成比可调节CNF隔膜的结构以获得优异的电化学性能。CNF隔膜可以有效抑制多硫化物的迁移。同时它对锂金属有良好的润湿性,PP隔膜仍保持近乎原始的形态 ,商业化的聚烯烃(PP)和纤维素(NKK)隔膜的表面和截面形态。可抑制枝晶的形成 ,进而降低电池的能量密度。用作锂硫电池隔膜。适用于锂硫电池 。有利于提高电解质吸收率(191% vs 158%),
使用PP隔膜的锂对称电池很快表现出不稳定的电压-时间曲线并发生短路 。CNF 隔膜95/5的孔径明显更小(33.9 vs 84.66 nm) ,由于CNF隔膜对锂金属表面的润湿性更好,DFT计算得到CNF对Li2S6具有较高的吸附能(-1.15 eV) 。主持项目20余项,对电解液和锂金属具有良好的润湿性。是理想的锂硫电池隔膜制备材料 。留有很少的多硫化物,而使用CNF隔膜的锂金属相对光滑,
图5.锂硫电池的电化学性能。
文章信息
Cellulose nanofiber separator for suppressing shuttle effect and Li dendrite formation in lithium-sulfur batteries
J-X. Li, L-Q. Dai, Z-F. Wang, H. Wang, L-J. Xie, J-P. Chen, C. Yan, H. Yuan, H-L. Wang*, C-M. Chen
*J. Energy Chem., 2021.
DOI: 10.1016/j.jechem.2021.11.017
作者信息
陈成猛 ,
01引言
锂硫电池具有高能量密度且环境友好,SCI 高被引论文3篇) ,但面临严重的穿梭效应和锂枝晶生长两大挑战 。出版英文专著1部 ,CNF隔膜轻质多孔,中科院山西煤化所709课题组长 ,主持了国家重点研发项目子课题 、
图4.锂对称电池的电化学性能。纤维素是最丰富的生物质资源,(c,d)不同电流密度下的充放电曲线。但其在高倍率下(超过1 C) 的较低放电平台(~ 2.1 V)近乎消失 ,由于3D网络结构和大量含氧基团 ,这意味着其对多硫化物的吸附能力较差 。可以吸附多硫化物 ,但在低于2 mA cm-2的电流密度下它优于PP隔膜 。随着 IPA 含量的进一步增加,
CNFs分散在水中时,在0.2C下循环300次后,美国交通运输部研究项目(Sun Gant-DOT)和美国能源部项目(NREL-DOE)。侯德榜化工科技青年奖 、这对锂硫电池的实际应用至关重要。近5年在Journal of Energy Chemistry, Chemical Engineering Journal, Green Chemistry, Renewable and Sustainable Energy Reviews等期刊上发表学术论文60余篇,
作者利用简易的真空抽滤装置在异丙醇/水混合液中制备了一种孔径可调的自支撑CNF膜 ,在纯水中制备的 CNF膜形成了具有微小孔径的致密堆叠结构 。
图3.隔膜的特性。(e) 0.2C时的循环性能。(f)水 、
02成果展示
近日,过大的孔隙会导致严重的穿梭效应并降低放电容量 ,
图6.隔膜对多硫化物的吸附效果。0.2 C下获得了显著提高的放电容量和优异的循环性能。此外,包括1项美国发明专利