Energy Environ Sci:复合聚合物电解质与电极间稳定界面结构的研究进展.docx
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1、Energy Environ. Sci.:复合聚合物电解质与电极间稳定界面结构的研究进展目录1.研究背景12 .工作简介33 .核心内容43. 1.正极CPE界面的构建43. 1. 1.正极-CPE界面的基本挑战43. 1. 2.正极-CPE界面的解决方案:CPE的改性43. 1. 3. 1.3正极包覆策略63. 1. 4.艺优化93. 2.锂金属负极-CPE界面的构建103. 2. 1.锂金属负极-CPE界面的基本挑战103. 2. 2. Li-CPE界面的解决方案:CPE的改性113. 2. 3.锂负极改性153. 2. 4.负极界面层保护153.3.正负极/电解质界面协同构筑173. 3
2、. 1,新结构电解质设计173. 3. 2.分子水平设计183. 3. 3.双层电解质设计184.总结与展望191 .研究背景复合聚合物电解质(CPES)具有巨大的商业化潜力,因为它们可以利用无机和聚合物电解质各自 的特性,实现较高的离子电导率、更好的电极接触和优异的机械强度。然而,CPE和电极材料之间的界面仍然是阻碍聚合物固态锂电池(PSSB)进一步发展的关键挑 战。这是因为电极材料与CPE之间的持续副反应会导致循环过程中界面不稳定,从而影响电池的电 化学性能。在这里,中科院上海硅酸盐研究所潘军博士/黄富强研究员与澳大利亚伍伦贡大学王娜娜博士等 人系统的综述了各种界面结构的最新进展,包括电极
3、材料的改性和CPE的优化。第1页共22页此外,特别关注电极和CPE之间的界面接触、离子迁移和电化学反应的潜在机制。希望这篇综述能够促进对CPE的这一界面问题的深入理解取得更大进展,从而为提高PSSB 的电化学性能提供具体的解决方案。Scheme 1.复合聚合物电解质中填料剂的分类。I-.h- - Scheme 2.构建稳定电解质-电极界面的各种策略。2 .工作简介综述凫点:1 .全面介绍了正负极与复合聚合物电解质之间存在的界面问题,以及出现不同界面问题的内在 原因;2 .系统总结了正极电解质和负极电解质界面研究的最新进展,包括电解质工程、正极/负极改 性和工艺优化;3 ,探讨了不同策略对改善界
4、面问题的内在作用机理。该文章发表在国际顶级期刊Energy Environ. SCi.上。中科院上海硅酸盐研究所的潘军博士和赵佩博士为本文第一作者。3.核心内容3. 1.正极-CPE界面的构建3.1.1. 正极CPE界面的基本挑战需要注意的是,正极/CPE界面对于获得具有高安全性、高能量密度和长循环寿命的优质PSSB 起着重要作用。一般来说,构建稳定的紧密阴极/CPE界面面临以下挑战:1)CPE与正极之间的大接触面积使CPE的氧化稳定性降低,由于过渡金属离子或导电碳的催化 作用,电解质很容易发生氧化分解。可能的机制是聚合物中的C-H键在充电过程中被削弱,氢原子被电解质中的阴离子带走形成 酸。更
5、糟糕的是,形成的酸会加剧正极/CPE界面上的副反应,降低其电化学性能。2)由于循环过程中正极体积的变化,正极/CPE界面接触变得不兼容。此外,兼容性差会导致极化变大,这不可避免地会在界面处建立空间电荷层。由于电荷分布不均匀,发生化学计量变化和结构变形,这进一步增加了电池的内阻。3. 1.2.正极CPE界面的解决方案:CPE的改性3.1. 2.1.具有相容性界面的电解质设计原位聚合是实现界面兼容的有效途径。原位聚合是聚合物单体/可聚合小分子在热或者电条件下自聚合或在引发剂下发生聚合的过程。它可以摒弃了复杂的电解液制备程序,降低生产成本。1)首先,原位聚合的CPES可以提升与正极的界面相容性,这对
6、于降低PSSBS的界面电阻是必不 可少的。同时,与机械混合相比,CPES的均匀性得到提高。2)其次,随着小分子聚合成固体大分子,最高占据分子轨道(HOMO)能量降低,这意味着CPE 具有更高的氧化稳定性、更宽的电化学窗口和更高的能量密度。3)第三,在原位聚合过程中在正极表面形成稳定的界面层,防止过渡金属离子溶解,提高 PSSBs的循环寿命。aHIgk 八Pgftf Or俏m/tSolid w(rajwrr jfUchtyy图1(a)高电压PSSB中电解质固化示意图。(b)IN-SCPEs合成示意图。(C)纳米级SPEE的制备示意图。(d)CPE的CUMA单体和结构组成图。3. 1. 2. 2.
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