江南大学刘天西教授团队 Small:MOF基纤维网络增强聚合物复合电解质实现高性能全固态钠金属电池
2023-01-26 来源:高分子科技
全固态钠金属电池具有高安全性、高能量密度高以及低成本等优势,是一种极具潜力的储能体系,尤其在大规模储能领域具有极大的应用前景。固态聚合物电解质(SPE)是构成全固态电池的核心部件,与其他类型的固态电解质相比,SPE具有更优异的柔韧性,易于加工制备,并且易于形成紧密的电极/电解质界面,被认为是有望率先突破商业化瓶颈的固态电解质体系。然而,SPE较低的离子传导率和钠离子迁移数极大限制了其实际应用。此外,SPE与金属钠负极界面兼容性差的问题加剧了钠枝晶的生长,成为限制其商业化的另一瓶颈。因此,开发兼具高离子传导率、高钠离子迁移数和良好界面兼容性的SPE体系对于发展高性能全固态钠金属电池至关重要。
图1. (a) ATFPE内部结构示意图;(b) 基于ATFPE的对称电池中Na沉积行为示意图;(c, d) PAN静电纺丝纤维,(e, f) ZIF-67@PAN和 (g, h) ATFPE的SEM图;(i) ATFPE横截面的SEM图和相应的 EDS (N, Na, F 和 Co)。
图2. (a) ZIF-67、纯PEO基SPE、ZIF-67@PAN和ATFPE的XRD图谱;(b) FPE和ATFPE电解质的DSC, (c) DMA和 (d) 拉曼光谱图;(e) FPE和ATFPE电解质的Na 1s和 (f) O 1s XPS光谱。
图3. (a)不同温度下两种电解质的离子传导率对比图;(b) Na/ATFPE/Na对称电池在60 °C下以10 mV电位步长计时安培曲线,插图为极化前后的交流阻抗谱;ATFPE 和 FPE 电解质的(c) Na+转移数,(d) Na+传导率,(e) LSV 曲线和(f) Na/Na 对称电池的电化学阻抗谱;(g) 使用ATFPE和FPE电解质组装的 Na/Na对称电池在0.1 mA cm-2下沉积/剥离1 h的循环性能比较,插图为循环阶段的放大视图;(h) 使用ATFPE和FPE电解质组装的Na / Na对称电池60 °C下在不同电流密度下的沉积/剥离电压曲线。
图4. (a, b) 使用ATFPE和FPE电解质组装的Na/Na对称电池在60 °C下以0.1 mA cm-2的电流密度长期沉积/剥离过程中的阻抗演变和(c)可视化的界面电阻;使用 (d, e) FPE和 (f, g) ATFPE电解质组装的Na/Na对称电池在循环30圈后Na金属负极表面SEM图像;(h) 在0.05 mA cm-2的电流密度下,ATFPE和FPE电解质中的Na+浓度分布和电场分布的有限元模拟结果;(i) ATFPE和FPE电解质中的Na沉积行为示意图。
图5. (a) 使用ATFPE和FPE电解质组装的全固态电池在60 °C下0.1 C的首圈充放电曲线;(b) 全固态NVP/ATFPE/Na电池在0.1 C下循环不同圈数的充放电曲线;(c) 使用ATFPE和FPE电解质组装的全固态电池在0.1 C下的循环性能对比图;(d) 电池在0.1 C下循环150圈前后的EIS谱图;(f) 使用ATFPE组装的全固态电池在1 C下的循环稳定性。
作者团队介绍:
第一作者:硕士生郭峻宏
通讯作者:刘天西教授 陈苏莉副教授
通讯单位:江南大学
课题组研究方向:聚合物基复合材料,气凝胶功能复合材料,纳米纤维复合材料,高分子复合膜材料,纳米能源复合材料。
原文链接:https://doi.org/10.1002/smll.202206740
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(责任编辑:xu)
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