高能量密度无负极锂金属电池研究进展

梁淑贞1,2,刘玉峰1,2,肖思琪1,2,刘子梁1,2,李勇1,2,3(1 江西理工大学 宜春江理锂电新能源产业研究院;2 江西理工大学 材料科学与工程学院;3 江西金拉铜箔有限公司)
摘要:随着便携式电子设备和电动汽车的发展,传统锂离子电池能量密度接近理论极限,对于具有高能量密度的锂金属电池研究再度受到关注。然而,锂的高反应活性导致使用过量锂时安全风险增加且能量密度降低,无负极锂金属电池(anode-free lithium metal batteries,AF-LMBs)应运而生,其具有高能量密度和最低氧化还原电位,但循环寿命差,活性材料有限且界面反应复杂。提高AF-LMBs 的循环稳定性是实现高能量密度储能系统应用的关键。本文综述了AF-LMBs的发展历程,并从锂枝晶、电解液稳定性、固体电解质界面(solid electrolyte interface,SEI)和集流体四方面深入分析了AF-LMBs 目前面临的挑战,这些因素共同影响AF-LMBs 的循环稳定性、安全性以及能量密度。最后指出未来研究方向应集中在电解液配方优化、人工SEI 层设计以及集流体材料与结构改进,同时关注电池体积能量密度,以满足实际应用中对紧凑高效储能系统的需求,从而推动AF-LMBs 的商业化进程。
关键词:无负极锂金属电池;锂枝晶;电解液;固体电解质界面;集流体

目录介绍

1 无负极锂金属电池的研究进展

1.1 锂枝晶

1.1.1 锂枝晶的形成过程

1.1.2 锂枝晶的生长模型

1)Sand’s time理论

2)空间电荷理论

3)应力松弛模型

4)固态电解质膜保护模型

5)电荷诱导生长模型

6)薄膜生长模型

1.2 电解液改性

1.3 固体电解质界面(SEI)

1.4 集流体改性

2 无负极锂金属电池发展中面临的挑战

1)锂枝晶问题

2)“死锂”的形成

3)循环寿命挑战

4)锂的不可逆损耗

5)锂成核和生长行为的调控

6)锂沉积剥离的低可逆性

3 总结与展望

 

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