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浙江工業(yè)大學(xué),Science展望論文!

研究背景
在當(dāng)今的科技發(fā)展浪潮中,電池技術(shù)的創(chuàng)新與突破備受矚目。尤其是高容量電池材料如硅和鋰的應(yīng)用,雖然它們?cè)诶碚撋暇哂芯薮蟮哪芰看鎯?chǔ)潛力,但在實(shí)際使用中卻面臨著諸多挑戰(zhàn)。這些材料在反復(fù)充放電過(guò)程中會(huì)經(jīng)歷顯著的體積變化,導(dǎo)致電極材料的嚴(yán)重結(jié)構(gòu)變形和粉化,形成大量的“失活材料”,如死硅和死鋰。這些失活材料不僅會(huì)導(dǎo)致電池容量的快速衰減,還會(huì)影響離子傳輸效率,加速電解液的消耗,從而影響電池的整體性能。
成果簡(jiǎn)介
面對(duì)這些嚴(yán)峻挑戰(zhàn),浙江工業(yè)大學(xué)陶新永教授應(yīng)邀在Science上發(fā)表了題為“Electric pulses rejuvenate batteries”的展望論文(Perspective),對(duì)高容量電池材料“死亡”及活性修復(fù)進(jìn)行了評(píng)論和展望。研究通過(guò)引入不均勻電場(chǎng)和脈沖電壓等方法,他們成功實(shí)現(xiàn)了對(duì)失活材料的再激活與連接,顯著提高了電池的容量恢復(fù)率。這項(xiàng)研究不僅為電池技術(shù)的持續(xù)優(yōu)化提供了新思路,也為未來(lái)高性能電池的開發(fā)奠定了基礎(chǔ)。
在接下來(lái)的文章中,我們將深入探討這一前沿技術(shù)的原理、應(yīng)用及其對(duì)電池行業(yè)的深遠(yuǎn)影響。讓我們一同關(guān)注這一領(lǐng)域的研究進(jìn)展,期待它為電池材料的修復(fù)與性能提升帶來(lái)新的機(jī)遇。
浙江工業(yè)大學(xué),Science展望論文!
浙江工業(yè)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院陶新永教授為該論文的唯一通訊作者,浙江工業(yè)大學(xué)為該論文第一通訊單位,第一作者金成濱研究員為浙江工業(yè)大學(xué)博士畢業(yè)生,師從陶新永教授開展死鋰激活研究,現(xiàn)已入職中國(guó)計(jì)量大學(xué)。
圖文導(dǎo)讀
近年來(lái),隨著能源技術(shù)的迅速發(fā)展,電池作為儲(chǔ)能裝置,在智能手機(jī)、電動(dòng)汽車、可穿戴設(shè)備等各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用愈發(fā)廣泛。尤其是以硅、鋰等高容量材料為代表的電池負(fù)極材料,因其卓越的儲(chǔ)能性能受到了大量關(guān)注。然而,這些高容量材料在充電與放電的過(guò)程中不可避免地會(huì)經(jīng)歷巨大的體積變化,導(dǎo)致材料的嚴(yán)重粉化與脫落,進(jìn)一步引發(fā)電池性能的急劇衰退。如何有效解決這一問(wèn)題,恢復(fù)電池的活性,成為了當(dāng)今科研的熱點(diǎn)之一。
電池材料“死亡”問(wèn)題
在高容量電池中,尤其是采用硅、鋰等高能量密度材料的電池,其在反復(fù)充放電過(guò)程中,電極材料會(huì)經(jīng)歷顯著的體積膨脹與收縮。以硅為例,硅在充電過(guò)程中會(huì)與鋰發(fā)生反應(yīng),形成鋰化硅合金,伴隨著體積膨脹約300%。這種體積變化會(huì)引發(fā)硅的結(jié)構(gòu)崩塌,電極材料粉化、脫落,導(dǎo)致活性材料失去與其他電池組分的有效接觸,形成所謂的“死硅”或“死鋰”,這些失活的材料將不再參與電池的充放電反應(yīng),嚴(yán)重影響了電池的使用壽命與性能。
不僅如此,失活材料還會(huì)對(duì)電池的電解液造成加速消耗,進(jìn)一步限制了電池的長(zhǎng)期穩(wěn)定性。至此,電池的“死亡”現(xiàn)象不僅導(dǎo)致容量衰減,還阻礙了離子傳輸與轉(zhuǎn)化,成為限制電池性能提升的關(guān)鍵因素之一。因此,如何恢復(fù)這些失活的電池材料,尤其是在不影響電池穩(wěn)定性與安全性的前提下,重新激活失效的電池,成為了電池研究領(lǐng)域的重要挑戰(zhàn)。
電池修復(fù)技術(shù)的發(fā)展
為了解決上述問(wèn)題,學(xué)術(shù)界和工業(yè)界紛紛提出了一系列電池修復(fù)技術(shù)。這些技術(shù)主要集中在通過(guò)外部刺激或化學(xué)反應(yīng)來(lái)修復(fù)失活材料的電化學(xué)性質(zhì)。
1. 氧化還原介質(zhì)法:這是一種通過(guò)引入具有反應(yīng)性的氧化還原介質(zhì),將死鋰轉(zhuǎn)化為自由離子,并利用電池充電狀態(tài)下的正極捕獲這些自由離子,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)鋰的再利用的方法。這種方法可以有效回收部分失活鋰,但其適用性和效率仍有待進(jìn)一步提升。
2. 靜置法:該方法通過(guò)靜置電池來(lái)促進(jìn)死鋰表面固態(tài)電解質(zhì)界面(SEI膜)的溶解,從而恢復(fù)與電極的電子導(dǎo)電通路。靜置法雖然能夠在一定程度上修復(fù)失活材料,但由于需要較長(zhǎng)的時(shí)間,且重連效率較低,這限制了其實(shí)際應(yīng)用。
3. 脈沖法:近年來(lái),由斯坦福大學(xué)等研究機(jī)構(gòu)提出的“脈沖法”引起了廣泛關(guān)注。該方法通過(guò)施加脈沖電壓或其他形式的電場(chǎng)變化,引發(fā)電池內(nèi)部的失活材料(如死硅)發(fā)生定向運(yùn)動(dòng)。具體而言,當(dāng)施加不均勻電場(chǎng)時(shí),具有不同復(fù)介電常數(shù)的失活材料(如死硅、死鋰)在電場(chǎng)中受到吸引或排斥力的作用,發(fā)生定向移動(dòng)。這種定向移動(dòng)的過(guò)程被稱為“介電泳”,它能夠促使脫落的失活材料重新與電極接觸,恢復(fù)電子導(dǎo)電通路,從而提高電池的容量。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,脈沖法可以實(shí)現(xiàn)約30%的電池容量恢復(fù),展現(xiàn)出較為顯著的修復(fù)效果。
脈沖法的機(jī)理與應(yīng)用
脈沖法的核心原理在于利用電場(chǎng)的非均勻分布,促使電池內(nèi)部失活材料的定向遷移。通過(guò)脈沖電壓的施加,電池中的硅、鋰等失活材料會(huì)在電場(chǎng)的作用下發(fā)生極性排列,朝著電場(chǎng)強(qiáng)度較大的區(qū)域遷移。由于不同的材料在電場(chǎng)中的復(fù)介電常數(shù)不同,失活材料的遷移方向也各不相同。具體而言,高鋰含量的死硅因其較大的介電常數(shù),會(huì)受到電場(chǎng)的吸引,朝電場(chǎng)強(qiáng)度較大的電極區(qū)域移動(dòng);而低鋰含量的材料則會(huì)發(fā)生排斥,向電場(chǎng)強(qiáng)度較小的區(qū)域移動(dòng)。
這一過(guò)程不僅可以促進(jìn)失活材料與電極之間的接觸,還能夠在一定程度上恢復(fù)材料的電導(dǎo)性,提高電池的整體容量。通過(guò)不斷優(yōu)化脈沖的參數(shù)(如電壓、頻率等),研究者們能夠更好地控制修復(fù)過(guò)程,從而在不同類型的電池中應(yīng)用這一方法。
持續(xù)優(yōu)化與挑戰(zhàn)
雖然脈沖法展現(xiàn)了令人鼓舞的修復(fù)效果,但在實(shí)際應(yīng)用中仍面臨許多挑戰(zhàn)。首先,脈沖法的效果受電池環(huán)境的影響較大。電池的溫度、電解液的組成以及脈沖的強(qiáng)度和頻率都會(huì)影響修復(fù)的效果,因此在不同的應(yīng)用場(chǎng)景下,需要精確調(diào)節(jié)這些參數(shù)。其次,電池中的電解質(zhì)界面膜(SEI膜)等電化學(xué)穩(wěn)定層可能會(huì)對(duì)失活材料的恢復(fù)造成阻礙。因此,如何有效地結(jié)合靜置法與脈沖法,減少界面膜的影響,也是目前研究的一個(gè)重要方向。
此外,脈沖法的推廣應(yīng)用還需要進(jìn)一步驗(yàn)證其在其他類型電池中的適用性。不同的電池體系(如固態(tài)電池、鋰硫電池等)具有不同的電化學(xué)特性,如何將脈沖法應(yīng)用于更廣泛的電池類型,仍需要更多的實(shí)驗(yàn)和理論研究支持。
總結(jié)展望
在電池材料的研究中,陶新永教授及其團(tuán)隊(duì)的工作為解決失活電極材料的技術(shù)瓶頸提供了重要的思路與方法。他們通過(guò)創(chuàng)新的脈沖法,實(shí)現(xiàn)了對(duì)高容量電池材料的有效修復(fù),展現(xiàn)出良好的容量恢復(fù)潛力。這一研究不僅為提升電池性能提供了新途徑,也為未來(lái)的電池材料修復(fù)技術(shù)奠定了基礎(chǔ)。
面對(duì)復(fù)雜的材料失效機(jī)制,傳統(tǒng)的方法往往難以解決根本問(wèn)題。通過(guò)引入新的物理原理和創(chuàng)新的修復(fù)策略,我們能夠更好地理解和應(yīng)對(duì)電池技術(shù)中的挑戰(zhàn)。這提醒我們,科學(xué)研究需要不斷探索未知領(lǐng)域,結(jié)合多學(xué)科的知識(shí),才能推動(dòng)技術(shù)的進(jìn)步和應(yīng)用的拓展。未來(lái),我們期待這一方法能在更多電池體系中得到應(yīng)用,從而為可持續(xù)能源的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
文獻(xiàn)信息
Chengbin Jin, Xinyong Tao ,Electric pulses rejuvenate batteries.Science386,276-276(2024).

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