賀子建,劉亞飛,陳彥彬
(1.北京礦冶科技集團(tuán)有限公司,北京 100044;2.北京當(dāng)升材料科技股份有限公司,北京 100044)
鋰離子電池由于具有高比能、單體電壓高等優(yōu)勢已在消費(fèi)電子和新能源汽車等領(lǐng)域獲得了廣泛應(yīng)用。液態(tài)鋰離子電池中易燃的電解液與強(qiáng)還原性金屬鋰、充電態(tài)高氧化性正極間反應(yīng)活性高、穩(wěn)定性差,存在安全隱患,不利于提升能量密度。而基于固態(tài)電解質(zhì)的鋰電池具有高能量密度和高安全的優(yōu)勢,是當(dāng)前儲能領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)[1]。
固態(tài)電解質(zhì)按化學(xué)組成主要包括氧化物、硫化物和聚合物固態(tài)電解質(zhì)。氧化物電解質(zhì)具有10-3S/cm的室溫離子電導(dǎo)率、電化學(xué)窗口寬等優(yōu)勢,但界面阻抗大、密度大;硫化物電解質(zhì)室溫離子電導(dǎo)率高達(dá)10-2S/cm、質(zhì)地較柔軟、易成型,但是對空氣極不穩(wěn)定、易產(chǎn)生H2S有毒氣體;聚合物電解質(zhì)具有質(zhì)輕、黏彈性好、易成膜等優(yōu)點(diǎn),但室溫離子電導(dǎo)率低(約10-6S/cm)、電化學(xué)窗口窄。有機(jī)無機(jī)復(fù)合固態(tài)電解質(zhì)結(jié)合了聚合物電解質(zhì)和氧化物電解質(zhì)的優(yōu)勢,是目前最具發(fā)展?jié)摿Φ捏w系[2]。
聚環(huán)氧乙烷(PEO)是研究最多的復(fù)合電解質(zhì)體系,根據(jù)填料本身是否傳導(dǎo)鋰離子,可分為惰性填料和活性填料。
惰性填料主要是通過路易斯酸堿作用促進(jìn)鋰鹽解離、降低聚合物的結(jié)晶度來提高離子電導(dǎo)率,同時(shí)還能提高電解質(zhì)的熱穩(wěn)定性和機(jī)械性能。Lin等[3]通過正硅酸乙酯的水解,在PEO中形成了單分散的12nm超細(xì)SiO2,得到原位復(fù)合電解質(zhì)PEO-SiO2-LiClO4,如圖1(a)所示。原位形成的SiO2與PEO鏈段間存在化學(xué)鍵合和機(jī)械纏繞,抑制了PEO的結(jié)晶,30℃離子電導(dǎo)率達(dá)到4.4×10-5S/cm。Choudhury等[4]將PEO鏈以共價(jià)鍵的方式束縛到SiO2顆粒上,得到固態(tài)雜化復(fù)合電解質(zhì)PEO-SiO2-LiTFSI,如圖1(b)所示?;诖穗娊赓|(zhì)的LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2|Li電池首次放電容量為178mAh/g,25個(gè)循環(huán)后容量保持率超過97%。
(a)原位復(fù)合PEO-SiO2-LiClO4;(b)固態(tài)雜化復(fù)合PEO-SiO2-LiTFSI圖1 惰性填料復(fù)合固態(tài)電解質(zhì)
以氧化物電解質(zhì)(如石榴石型Li7La3Zr2O12)為填料的復(fù)合電解質(zhì)引起了研究者的重視。Chen等[5]采用無溶劑熱壓法制備了“ceramic-in-polymer”(CIP)到“polymer-in-ceramic”(PIC)的Li6.4La3Zr1.4Ta0.6O12(LLZTO)-PEO-LiTFSI復(fù)合電解質(zhì)。離子傳輸機(jī)理從單相聚合物傳導(dǎo)向包含相界面?zhèn)鲗?dǎo)的雙相機(jī)理過渡,如圖2(a)所示。Huo等[6]首先研究了不同粒徑的CIP和PIC復(fù)合電解質(zhì),發(fā)現(xiàn)含有20%的200nm粒徑的LLZTO顆粒的CIP-200nm電解質(zhì)柔韌性好,與電極接觸緊密;含有80%的5μm粒徑的LLZTO顆粒的PIC-5μm電解質(zhì)機(jī)械強(qiáng)度高,能抑制鋰枝晶生長。然后,構(gòu)建含有等級粒徑層(PIC-5μm層夾在兩個(gè)CIP-200nm層之間)的復(fù)合固態(tài)電解質(zhì)(SCE),LiFePO4|SCE|Li電池表現(xiàn)出出色的循環(huán)性能,如圖2(b)所示。
(a) PEO-LLZTO-LiTFSI鋰離子傳導(dǎo)示意圖;(b)不同LLZTO粒徑層的復(fù)合固態(tài)電解質(zhì)圖2 活性填料復(fù)合固態(tài)電解質(zhì)
除PEO外,常用聚合物還有聚碳酸亞乙酯(PEC)、偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物(P(VdF-HFP))、聚偏氟乙烯(PVDF)等。He等[7]通過溶液澆筑法制備了柔性石榴石基復(fù)合固態(tài)電解質(zhì)LLZO-PEC-P(VDF-HFP)-LiFSI。PEC中碳酸酯基團(tuán)與鋰離子間的配位作用力小,加之納米LLZO形成連續(xù)結(jié)構(gòu),鋰離子能快速傳輸,電解質(zhì)離子遷移數(shù)達(dá)到0.82。基于該電解質(zhì)的LiFePO4|Li電池初始放電比容量為121.4mAh/g。Zhang等[8]利用LLZTO的La原子與N,N-二甲基甲酰胺中N原子和C=O基團(tuán)絡(luò)合后會(huì)誘導(dǎo)PVDF脫氟化氫,改變了PVDF-LLZTO-LiClO4電解質(zhì)組分的相互作用,室溫離子電導(dǎo)率為5×10-4S/cm,以此組裝的LiCoO2|Li電池0.4C循環(huán)120圈后的容量保持率達(dá)95%。
固態(tài)鋰電池有望從根本上提升液態(tài)鋰離子電池的安全性和能量密度。過去幾十年在固態(tài)鋰電池的研究上取得了較大的進(jìn)展,但還須持續(xù)探索電解質(zhì)中離子傳輸機(jī)制,深入研究界面處離子傳輸和界面演變機(jī)制,設(shè)計(jì)制備高性能固態(tài)電解質(zhì)及配套正負(fù)極材料,降低界面阻抗,優(yōu)化電池結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和運(yùn)行,開發(fā)先進(jìn)的固態(tài)電池制備技術(shù)。