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實(shí)驗(yàn)與發(fā)表間隔4年,鋰電諾獎(jiǎng)得主講述45年前Science背后的故事!

2019年,諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)授予美國得州大學(xué)奧斯汀分校John B Goodenough教授、紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校M. Stanley Whittingham教授和日本化學(xué)家Akira Yoshino,以表彰其在鋰離子電池的發(fā)展方面作出的貢獻(xiàn)。
實(shí)驗(yàn)與發(fā)表間隔4年,鋰電諾獎(jiǎng)得主講述45年前Science背后的故事!
基于鋰可逆嵌入層狀結(jié)構(gòu)二硫化鈦的可充電鋰電池至今已有近50年的歷史。它們是結(jié)構(gòu)相關(guān)的層狀氧化物的前身,這種氧化物現(xiàn)在主導(dǎo)著電子、電網(wǎng)和汽車的能量儲(chǔ)存。
為了紀(jì)念這種層狀化合物的發(fā)明,M. Stanley Whittingham受邀為Nature Energy講述發(fā)明背后的故事。

實(shí)驗(yàn)與發(fā)表間隔4年,鋰電諾獎(jiǎng)得主講述45年前Science背后的故事!

實(shí)驗(yàn)與發(fā)表間隔4年,鋰電諾獎(jiǎng)得主講述45年前Science背后的故事!
1972年,??松狙芯恐行恼归_了密集的研究工作,將他們的興趣從石油和化學(xué)品擴(kuò)展到廣泛的能源領(lǐng)域,其中包括電池、燃料電池和太陽能光伏。當(dāng)時(shí),層狀過渡金屬二鹵族化合物由于其超導(dǎo)特性而引起了人們的興趣,這種超導(dǎo)特性很容易通過嵌入電子給體(如胺)來進(jìn)行修飾。其中一種超導(dǎo)體是KxTaS2,它很容易通過將單晶TaS2浸入KOH水溶液中形成。這種物質(zhì)是穩(wěn)定的,這表明它是一種具有高生成能的鹽狀化合物。
上述發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致了對鋰的電化學(xué)行為的深入研究,其重量輕,成本最低的二鹵族化合物,二硫化鈦TiS2。當(dāng)時(shí),人們對TiS2及其與鋰的插層反應(yīng)知之甚少。湯普森證明了化學(xué)計(jì)量的TiS2是存在的,而且它是一種半金屬。這是一個(gè)關(guān)鍵的發(fā)現(xiàn),因?yàn)樗馕吨陉帢O中不需要導(dǎo)電添加劑,如炭黑。此外,LixTiS2在x的所有組分(0~1)中都是單一相。這意味著在成核過程中沒有能量消耗。晶格在插入時(shí)膨脹小于10%,這意味著一個(gè)很小的機(jī)械應(yīng)力。晶格還屏蔽了靜電相互作用,使鋰離子具有較高的擴(kuò)散系數(shù),使TiS2成為出色的離子/電子混合導(dǎo)體。所有這些特性表明,TiS2是一種模型陰極材料。
人們很快發(fā)現(xiàn),鋰可以很容易地插入TiS2的大單晶體中——側(cè)邊一厘米,厚度約一毫米,而現(xiàn)在對更普通的金屬箔或膨脹金屬上的涂層粉末進(jìn)行研究。我用溶解在醚類溶劑中的鋰鹽作為電解液,鋰箔作為陽極。雖然我的第一次實(shí)驗(yàn)是在1972年完成的,但直到1976年才公開報(bào)告(見下圖Science),專利申請是在1973年提交的。在2 mA cm-2的條件下,Li/TiS2電池可以很容易地進(jìn)行深度循環(huán),循環(huán)次數(shù)超過400次,在10 mA cm-2的條件下,可以循環(huán)100圈。醚電解質(zhì)可以有效地電鍍鋰,因此,今天在金屬鋰電池中再次被研究。
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實(shí)驗(yàn)與發(fā)表間隔4年,鋰電諾獎(jiǎng)得主講述45年前Science背后的故事!
  • Whittingham在1976年發(fā)表的Science

在隨后的商業(yè)化努力中,實(shí)驗(yàn)室研究為電池帶來了一些變化。采用Li/Al陽極以盡量減少枝晶形成,這是通過將鋰和鋁金屬薄片相互接觸形成的;然后,在電解質(zhì)的加入下,它們發(fā)生反應(yīng),形成合金。這代表了第一個(gè)實(shí)用的鋰離子電池。在鈦含量為TiyS2(1≥y≤2)的范圍內(nèi),二硫化鈦容易形成;大約1%的過量Ti被引入晶格中,因?yàn)樗@著地減少了硫的腐蝕。一種典型的溶解在二惡戊烷中的硼基鹽被用作電解質(zhì)。
電池系統(tǒng)商業(yè)化的一個(gè)關(guān)鍵挑戰(zhàn)是活性材料的成本。為制造TiS2確定了一種低成本的將TiCl4與H2S反應(yīng)的工藝,兩家歐洲化學(xué)制造商同意以約1美元/磅的價(jià)格以噸計(jì)來生產(chǎn)電池級(jí)TiS2(1980美元/噸)。然而,由于缺乏安全陽極和缺乏重要市場,埃克森美孚停止了這項(xiàng)計(jì)劃,并向日本、美國和歐洲的公司授權(quán)這項(xiàng)技術(shù)。
鋰離子電池中TiS2陰極的發(fā)現(xiàn)及其原理的證明,引發(fā)了電化學(xué)研究領(lǐng)域的許多第一次。這包括Chianelli等人對鋰電池的首次operando研究,該研究從光學(xué)上顯示了鋰枝晶的形成和鋰隨著晶格膨脹的插層,以及插層鋰的X射線衍射。Thompson報(bào)道了電化學(xué)光譜在嵌入電極中的首次應(yīng)用,這表明了鋰離子有序的趨勢。結(jié)果表明,Li/TiS2電池不僅可以在室溫下工作,而且可以在高溫下使用氯化物熔鹽工作。還有報(bào)道稱,鋰電池可以在放電狀態(tài)下組裝,即有一個(gè)無鋰的負(fù)極和LiTiS2正極。就像今天大多數(shù)鋰電池一樣,相關(guān)的VSe2被證明能夠可逆地插入兩個(gè)Li+形成Li2VSe2,這種方法可以顯著提高大多數(shù)插入電池的能量密度。
雖然二硫化鈦本身并沒有獲得商業(yè)上的成功,它為電池領(lǐng)域帶來了啟發(fā),間接導(dǎo)致了更高電壓的層狀氧化物的發(fā)現(xiàn),如LiCoO2。此外,它本身仍然是鎂、鈣和其他陽極電池的模型系統(tǒng),同時(shí)也是鋰/硫電池中潛在的硫活性基底。
實(shí)驗(yàn)與發(fā)表間隔4年,鋰電諾獎(jiǎng)得主講述45年前Science背后的故事!
文章鏈接
Whittingham, M.S. Lithium titanium disulfide cathodes. Nat. Energy 6, 214 (2021). https://doi.org/10.1038/s41560-020-00765-7

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