<acronym id="4xs14"><p id="4xs14"></p></acronym>

  • <legend id="4xs14"><track id="4xs14"><dfn id="4xs14"></dfn></track></legend>
    <s id="4xs14"></s>
    <sup id="4xs14"><rt id="4xs14"><form id="4xs14"></form></rt></sup>
    <u id="4xs14"><rp id="4xs14"></rp></u>
      <li id="4xs14"><b id="4xs14"><ins id="4xs14"></ins></b></li>
      99精品日本二区留学生,欧美巨鞭大战丰满少妇,综合人妻久久一区二区精品 ,欧美福利在线,日韩少妇人妻VS中文字幕,天堂av在线最新版在线,最新国产精品中文字幕,福利片91
      復(fù)納科學(xué)儀器(上海)有限公司
      技術(shù)文章
      您現(xiàn)在所在位置:首頁 > 技術(shù)中心 > 為什么使用原子層沉積(ALD)方法對電極材料進(jìn)行包覆是必要的?

      為什么使用原子層沉積(ALD)方法對電極材料進(jìn)行包覆是必要的?

       更新時間:2024-05-23 點擊量:1684

      為什么使用原子層沉積(ALD)方法對電極材料進(jìn)行包覆是必要的?

      鋰電池電極由各種類型的粉末制備合成,對粉末材料表面進(jìn)行包覆已經(jīng)成為提高電池性能的有效策略。尤其在固態(tài)電池中,固體電解質(zhì)顆粒(SSA) 和電極組合之間的界面兼容性問題仍然存在,通過界面涂層可有效地解決這一問題。

       

      因此,電極表面工程作為一項新興技術(shù),有望提高電池的性能和安全性。原子層沉積(ALD)技術(shù)已被證明是在亞納米尺度上制造無機薄膜的高效方法,可在平面甚至高曲率的顆粒表面控制薄膜厚度以及均勻性。

       

      1.png

      原子層沉積(ALD)包覆能保證超薄的均勻涂層

       

      01  電極材料包覆的必要性

       

      在充放電周期中,大多數(shù)電池遇到的常見的與電極相關(guān)的問題是:電極體積的巨大變化導(dǎo)致的機械疲勞以及不穩(wěn)定的固體電解質(zhì)界面(SEI)和電解質(zhì)界面(CEI)層的形成。

       

      無論是由于 SEI 自身的不穩(wěn)定性質(zhì)還是電極的體積波動,都可能導(dǎo)致電解質(zhì)和電極表面之間的不間斷接觸,進(jìn)而引發(fā)的副反應(yīng)會消耗電解質(zhì),并使電極退化,最終導(dǎo)致電池失效。

       

      此外,在循環(huán)過程中,穩(wěn)定的 SEI 在界面處的絕緣性質(zhì)的積累會增加整體電池電阻,導(dǎo)致更高的過電位和容量衰減。通過沉積超薄涂層作為人工 SEI/CEI (ASEI/ACEI)來改變電解質(zhì)電極界面(EEI)是解決電池界面問題的有效策略。

       

      2.png

      界面問題是導(dǎo)致電池失效的重要因素

       

      02  選擇粉末涂層還是極片涂層

       

      實際使用時,電極粉料混合添加劑制成漿料,并進(jìn)行涂布形成極片。電解質(zhì)滲透到電極的多孔結(jié)構(gòu)中,一方面有利于離子的傳輸,另一方面也為電解質(zhì)的分解和 SEI 的形成提供了更大的表面積。大的表面積導(dǎo)致較差的 SEI 鈍化,進(jìn)而刺激電解質(zhì)分解,最終使得循環(huán)壽命很差。因此結(jié)合實際情況衍生出兩種涂層改性的策略:

       

      1.直接應(yīng)用于成品電極的表面的涂層技術(shù)(DC:Direct Coating)

      2.對電極顆粒先進(jìn)行修飾改性(PC:Particle Coating)

       

      3.png

      左:顆粒包覆電極 右:平面涂層電極

       

      為了便于識別通過這兩種涂層改性策略獲得的電極,我們將平面涂覆電極稱為“DC"電極,將粉末涂覆電極稱為“PC"電極。而原始的未涂層電極被稱為“UC"電極。下圖展示了電極和電解質(zhì)中電子的相對能量以及 UC 電極可以達(dá)到熱力學(xué)穩(wěn)定的氧化和還原電位區(qū)域。這是因為在還原電位 μA 以上,負(fù)極會還原電解質(zhì),而在氧化電位 μC 以下,正極則會氧化電解質(zhì)。如果添加鈍化層(例如在 DC 和 PC 電極的情況下)阻礙 SEI 的電子轉(zhuǎn)移,則可以防止這種不穩(wěn)定的氧化還原反應(yīng),從而維持電極的穩(wěn)定。

       

      4.png

      電極的熱力學(xué)穩(wěn)定區(qū)域的能量圖示意圖,還原電位以上和氧化電位以下的區(qū)域需要 ACEI 來保持動力學(xué)穩(wěn)定

       

      Jung 等人在早期報告中將鈷酸鋰(LiCoO2)的 UC 陰極與 PC 和 DC Al2O3 包覆的 LiCoO2 陰極進(jìn)行了比較。在報告中,PC 比 DC 表現(xiàn)出更好的容量保持率。之后,Jung 等人報道了使用 DC 方法改性的 LiCoO2 和天然石墨(NG)電極比 PC 電極有更好的循環(huán)性能。同樣,在一些報告中認(rèn)為 PC 電極有更好的性能,特別是在高溫環(huán)境下;也有一些報告則認(rèn)為 DC 策略更好。

       

      綜上所述,直接對涂布好的電極進(jìn)行涂層修飾的路線(DC)似乎有利于絕緣涂層材料,但該方法不適用于較高的沉積溫度,因為這會使極片中的粘結(jié)劑分解。

       

      但對于 原子層沉積 ALD 工藝而言,過低的沉積溫度會導(dǎo)致不均勻性和化學(xué)氣相沉積(CVD) 產(chǎn)生。因此,需要更高的沉積溫度、極薄和更好導(dǎo)電材料涂層的情況下,粉末包覆(PC)策略更可行。

       

      而在實際生產(chǎn)中,極片的涂層制造(DC)依賴卷對卷 ALD 設(shè)備的成熟,但目前,量產(chǎn)型卷對卷設(shè)備依然有待驗證。而類似半導(dǎo)體或光伏 ALD 領(lǐng)域使用的片對片式設(shè)備,需要對極片進(jìn)行裁剪,是否適用于大規(guī)模量產(chǎn),還有待驗證。

       

      5.png

      電極極片的卷對卷設(shè)備(左)以及傳統(tǒng)的批次片對片式 ALD 設(shè)備(右)

       

      下篇文章我們將為大家詳細(xì)介紹粉末原子層沉積(PALD)工藝及其在電極材料包覆中的應(yīng)用。




      傳真:

      郵箱:info@phenom-china.com

      地址:上海市閔行區(qū)虹橋鎮(zhèn)申濱路 88 號上海虹橋麗寶廣場 T5,705 室

      版權(quán)所有 © 2018 復(fù)納科學(xué)儀器(上海)有限公司   備案號:滬ICP備12015467號-2  管理登陸  技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)  GoogleSitemap

      主站蜘蛛池模板: 亚洲首页精品国产首页| 人妻有码中文字幕在线| 亚洲精品中文av在线| 粉嫩蜜臀av一区二区三区| 国产最新AV在线播放不卡| 国产精品久久这里只有精品| 婷婷久久香蕉五月综合| aa视频在线观看播放免费 | 国产旡码高清一区二区三区| 四虎精品国产一区二区三区 | 国产成人精品一区二三区| 《公的浮之手中字》| 日韩精品无遮挡在线观看 | 国产精品 亚洲 无码 在线| 国产精品99一区二区三区| 男女18禁啪啪无遮挡| 99国产揄拍国产精品人妻| 日韩精品无遮挡在线观看| 国产精品亚洲欧美卡通动漫| 精品国产肉丝袜久久首页| 搡老女人老熟妇hhd| 亚洲av无码牛牛影视在线二区| www.国产福利| 亚洲伊人免费综合网站| 亚洲午夜久久久影院| 97精品国产高清自在线看超| 黑森林精选av导航| 国产免费高清69式视频在线观看| 色猫咪av在线网址| 亚洲国产精品久久九色| 音影先锋色天堂av电影妓女久久| 女女同性黄网在线观看| 亚洲avav天堂av在线网毛片| 午夜男女爽爽爽影院在线视频| 国产va免费精品观看精品| 亚洲中久无码永久在线观看软件| 亚洲AV成人片在线观看| 强奷漂亮雪白丰满少妇av| 久久亚洲一区二区三区四区五区| 国产手机在线αⅴ片无码观看 | 中文天堂在线WWW最新版官网|