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歐陽明高/王莉/馮旭寧Joule: 減少電池?zé)崾Э?,控制還原性氣體是關(guān)鍵!

歐陽明高/王莉/馮旭寧Joule: 減少電池?zé)崾Э?,控制還原性氣體是關(guān)鍵!
由于有機(jī)液體電解質(zhì)的揮發(fā)性和易燃性,鋰離子電池(LIB)被認(rèn)為是不安全的。然而,其替代品(固體、無機(jī)等)的研究在商業(yè)化方面仍面臨嚴(yán)峻障礙。
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在此,清華大學(xué)歐陽明高院士、王莉副研究員及馮旭寧等人提供了針對LIBs災(zāi)難發(fā)生前較早的熱積累(HA)階段的新安全設(shè)計(jì)路線以提前防止熱失控(TR),并發(fā)現(xiàn)特定的還原性氣體在這個早期階段占主導(dǎo)地位。先前的研究表明,HA反應(yīng)僅發(fā)生在負(fù)極-電解質(zhì)界面(AEI)且僅有助于持續(xù)的熱量積累,與TR沒有化學(xué)關(guān)聯(lián)。
因此,避免熱量積累的唯一方法是尋找最終穩(wěn)定的負(fù)極和電解質(zhì)。然而,作者對LIB熱失效途徑的新見解表明,在低于80 °C的溫度下存在的與所有主要電池組件(正極、負(fù)極和電解質(zhì))相關(guān)的有害化學(xué)串?dāng)_,即“還原性氣體侵蝕”主導(dǎo)著HA 階段并化學(xué)促進(jìn)TR。只要切斷這種“還原性攻擊”反應(yīng)途徑,就可以輕松控制熱失效并有效防止TR。
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圖1. 還原性攻擊熱失效路徑示意圖及相應(yīng)的抑制方法和對策
具體而言,還原性氣體,特別是那些鍵解離能(BDEs)較低的氣體(C3H6, C3H4, C2H4, C2H2等)首先在AEI產(chǎn)生,然后遷移到電池內(nèi)部并侵蝕正極晶體,在遠(yuǎn)低于原始晶體變化的溫度下誘導(dǎo)氧氣釋放且產(chǎn)生大量的熱量和氣體。
熱量和氣體的積累及電池中有害的還原性和氧化產(chǎn)物都促進(jìn)了電池的熱失效過程,從而最終導(dǎo)致TR。因此,電池?zé)崾Э赡芡ㄟ^操縱特定的有害化學(xué)物質(zhì)而不是替換整個化學(xué)物質(zhì)來控制。
基于此,作者設(shè)計(jì)了四種策略(界面電子剝奪、溫度響應(yīng)毒性層、強(qiáng)制排氣、冷卻功能隔膜)來控制還原性氣體的生成、遷移和侵蝕,并使用容量高達(dá)60 Ah、能量密度為280 Wh kg-1的高能NCM811/SiC軟包電池進(jìn)行了驗(yàn)證。
總之,這項(xiàng)工作對早期熱失效的新見解及相關(guān)的安全設(shè)計(jì)路線將克服有機(jī)電解液的局限性,并重新點(diǎn)燃傳統(tǒng)液體化學(xué)物質(zhì)安全應(yīng)用的曙光。
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圖2. 有效抑制TR的四大安全對策
Reductive gas manipulation at early self-heating stage enables controllable battery thermal failure, Joule 2022. DOI: 10.1016/j.joule.2022.10.010

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