中國儲能網(wǎng)訊:研究表明盡管使用無機(jī)固態(tài)電解質(zhì)能夠提升電池的安全性,尤其是硫化物固態(tài)電解質(zhì)具有較高的鋰離子傳輸性能,且作為固態(tài)電解質(zhì)基本不受離子濃度變化的影響,但總體上而言,現(xiàn)階段觀察到全固態(tài)電池的充放電性能仍然低于使用離子液體的有機(jī)電解質(zhì)的鋰離子電池。由于電池的電化學(xué)反應(yīng)發(fā)生在電極活性物質(zhì)與電解質(zhì)之間的界面上,良好的界面將能夠提供優(yōu)異的化學(xué)反應(yīng)場所,有利于活性物質(zhì)充分的發(fā)揮其化學(xué)性能,另外電極中離子和電子的傳輸性能也將影響電池的性能,離子和電子傳輸路徑與電極的微觀結(jié)構(gòu)有關(guān),它們?nèi)Q于電極的制造工藝如外部壓力等條件。對于常規(guī)液體電池而言,活性物質(zhì)與電解質(zhì)之間基本能夠?qū)崿F(xiàn)充分潤濕與接觸,能夠提供良好的界面,但對于全固態(tài)電池而言,不僅固相之間的潤濕性能較差,還會導(dǎo)致離子和電子的傳輸存在較大問題。
常規(guī)的做法是在電極制造的過程中施加一定的壓力,來克服固態(tài)粉末之間的固-固接觸。在電極制造過程中,盡管施加高壓改善了粉末之間的固-固接觸,但后續(xù)在電池充放電反應(yīng)復(fù)合電極不同材料的體積變化,會導(dǎo)致活性物質(zhì)和固態(tài)電解質(zhì)之間接觸不良,因此在充放電過程中同樣需要一定壓力用以克服帶來的問題。根據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)一般需要施加的壓力為1MPa,遠(yuǎn)低于電極制造過程中的百M(fèi)Pa,壓力參數(shù)直接影響復(fù)合電極中的空隙率,并改變表觀離子電導(dǎo)率。
近日豐田公司研究人員及其合作者設(shè)計具體的實(shí)驗(yàn)利用X射線斷層掃描的方法分析了壓力對復(fù)合電極形態(tài)結(jié)構(gòu)和全固態(tài)電池(ASSB)電池電化學(xué)性能的影響。結(jié)果發(fā)現(xiàn):(1)增加壓力會降低電極的孔隙率,有效提高活性材料(AM)與固體電解質(zhì)(SE)之間的接觸面積。降低孔隙率、提升接觸面積會顯著影響電極的表觀電導(dǎo)率;(2)AM和SE之間接觸面積的提升使得電極中電荷轉(zhuǎn)移電阻降低了一個數(shù)量級;(3)外部施加壓力使得電池充電/放電容量有效增加,表明正極材料電化學(xué)活性得到有效提升,根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)隨壓力增加電池充放電容量呈現(xiàn)出指數(shù)級別的增加。通過對實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析認(rèn)為盡管表觀電導(dǎo)率的提高和電荷轉(zhuǎn)移電阻的降低,都有利于提升電池的電化學(xué)性能,但電荷轉(zhuǎn)移電阻降低的效果尤為明顯。AM和SE之間的接觸界面略微垂直于施加的壓力。同時實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)通過垂直于AM和SE接觸面的方向?qū)嵤毫?,即使外部?shí)施較低的壓力也能達(dá)到較為理想的效果。
點(diǎn)評:從日本或豐田公司對全固態(tài)電池的研究跟蹤來看,認(rèn)為目前日本對固態(tài)電池研究主要聚焦在工藝端,如何通過工藝研究更好的提升全固態(tài)電池的電化學(xué)性能以及實(shí)現(xiàn)全固態(tài)電池規(guī)?;慨a(chǎn)。
相關(guān)研究成果“Pressure dependence on the three-dimensional structure of a composite electrode in an all-solidstate battery”為題發(fā)表在Journal of Materials Chemistry A上。
【文獻(xiàn)信息】Yuya Sakka, Hisao Yamashige, Ayaka Watanabe, Akihisa Takeuchi,Masayuki Uesugi, Kentaro Uesugic and Yuki Orikas,Pressure dependence on the three-dimensional structure of a composite electrode in an all-solidstate battery,J. Mater. Chem. A, 2022, 10,16602.