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行業(yè)峰會

論壇回顧丨孫學(xué)良院士:全固態(tài)電池中的界面設(shè)計(jì)與新的固態(tài)電解質(zhì)開發(fā)

佚名2022-01-06
固態(tài)電池除了安全性,高能量密度以外,仍面臨很多挑戰(zhàn)性,主要集中在兩個(gè)方面三點(diǎn),即:界面,包括負(fù)極的界面,正極的界面;固態(tài)電解質(zhì)本身?!袊こ淘和饧菏繉O學(xué)良
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10月19日,在“2021(第十六屆)動力鋰電池技術(shù)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展國際論壇”上,中國工程院外籍院士、加拿大皇家科學(xué)院院士、加拿大工程院院士孫學(xué)良作題為《全固態(tài)電池中的界面設(shè)計(jì)與新的固態(tài)電解質(zhì)開發(fā)》的主題演講。他圍繞固態(tài)電池界面設(shè)計(jì)的策略和新型固態(tài)電解質(zhì)開發(fā)的途徑,介紹了硫化物及固態(tài)電池為基礎(chǔ)的界面設(shè)計(jì);鹵化物基電解質(zhì)怎么開發(fā)新型電解質(zhì),特別是高離子導(dǎo)的新型電解質(zhì)兩方面的內(nèi)容。


此外,11月18日,2021年中國工程院院士增選名單揭曉,共增選84位院士和20位外籍院士。孫學(xué)良當(dāng)選為中國工程院外籍院士。

 

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固態(tài)電池的挑戰(zhàn)主要在于:正負(fù)極界面、電解質(zhì)


歐洲發(fā)布了《BATTERY 2030》,愿景是,發(fā)明未來的電池,為歐洲工業(yè)創(chuàng)造顛覆性技術(shù)和整個(gè)價(jià)值鏈的競爭優(yōu)勢。報(bào)告顯示,比能量和體積能量密度都考慮的情況下,金屬鋰固態(tài)電池有其優(yōu)勢。
 
借用物理所設(shè)計(jì)的一張圖,強(qiáng)調(diào)兩個(gè)節(jié)點(diǎn):第一個(gè)節(jié)點(diǎn)是現(xiàn)在鋰電池能量密度大概到300Wh/kg,今后固態(tài)電池特別是金屬鋰固態(tài)電池可以有更高的能量密度,2030年到500Wh/kg。
 
近年來,在陳立泉院士的帶領(lǐng)下,無論是理論研究還是實(shí)際應(yīng)用,中國固態(tài)電池的發(fā)展進(jìn)展非???。因此,我認(rèn)為這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)是可以提前的。而固態(tài)電池除了安全性,高能量密度以外,仍面臨很多挑戰(zhàn)性,主要集中在兩個(gè)方面三點(diǎn),即:界面,包括負(fù)極的界面,正極的界面;固態(tài)電解質(zhì)本身。
 
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正極界面的挑戰(zhàn):比如應(yīng)力問題,由于是固固接觸,應(yīng)力問題在固態(tài)電解質(zhì)中表現(xiàn)的非常明顯;擴(kuò)散問題、化學(xué)和電化學(xué)反應(yīng)問題,采取手段如涂層技術(shù)、SEI控制。此外,包括界面具有特別快的離子傳輸性能,各種其他機(jī)械性能、和腐蝕性能。
 
負(fù)極界面的挑戰(zhàn):比如用金屬鋰,存在鋰枝晶問題、體積膨脹問題、還原問題。
 
固態(tài)電解質(zhì)本身有不同體系,聚合物體系、氧化物體系、硫化物體系;各個(gè)不同性能比如離子導(dǎo)、空氣穩(wěn)定性、正負(fù)極穩(wěn)定性等有所差異。比如聚合物電解質(zhì)室溫的離子導(dǎo)相對較低;氧化物電解質(zhì),其他性能很好,但界面性能、做電極能力特別是界面的控制需要來解決;硫化物特點(diǎn)是離子導(dǎo)非常高,但是空氣穩(wěn)定性和正負(fù)極反應(yīng)都是問題。所以很多研究所包括公司都在研究怎么利用它的優(yōu)點(diǎn),避免缺點(diǎn),包括用復(fù)合電解質(zhì)。
 
我們在想有沒有其他體系和這三種比較,我們研究所這幾年一直開發(fā)不同的固態(tài)電解質(zhì),包括界面開發(fā),比如通過原子層沉積技術(shù)(ALD)和分子層沉積技術(shù)(MLD),正負(fù)極界面、電極過程(如軟包裝型)等其他方向,特別固態(tài)電解質(zhì)的合成,如空氣穩(wěn)定的硫化物電解質(zhì)、近些年發(fā)展的鹵化物電解質(zhì)。
 
我今天主要給兩個(gè)例子,一個(gè)是以硫化物電解質(zhì)為例子,討論一下界面。另一個(gè)方向是鹵化物電解質(zhì)的發(fā)展。
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界面需要非常均勻,且有獨(dú)特的性能要求


界面在不同體系中都有問題,特別是在硫化物電解質(zhì)中更多。Kanno教授在硫化物電解質(zhì)做了很大貢獻(xiàn),發(fā)明了幾代硫化物電解質(zhì),直到10-2 S cm-1。它的挑戰(zhàn)性:空氣穩(wěn)定性、正負(fù)極不匹配靈活反應(yīng)都需要解決。

談到界面,我們組主要從幾個(gè)方向來做:增加離子導(dǎo),研究空氣穩(wěn)定性,包括和正負(fù)極匹配問題和其他一些應(yīng)用。比如通過摻雜不同元素來提高硫化物電解質(zhì)空氣穩(wěn)定性。此外,在提高空氣穩(wěn)定性同時(shí)提高離子導(dǎo),開發(fā)電解質(zhì)的同時(shí)摻氟,這個(gè)電解質(zhì)和金屬鋰就更匹配的更好。還有開發(fā)涂層的方法,可以讓負(fù)極和界面更好一些。做體系,比如鋰硫電池、鋰硒電池固態(tài)電池的循環(huán)性能。

強(qiáng)調(diào)一下在界面開發(fā)時(shí)候有幾個(gè)關(guān)鍵問題:界面需要非常均勻,且有獨(dú)特的性能要求:離子導(dǎo)、電導(dǎo)控制、機(jī)械性能、韌性、腐蝕性能所有都要集中在界面材料上。

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從合成角度,我們用不同的方法,從物理、化學(xué)以及其他方法來說,很難達(dá)到100%均勻。原子層沉積技術(shù)(ALD)和分子層沉積技術(shù)(MLD)是非常理想的工具,可以達(dá)到非常均勻的形貌控制,特別是性能控制。兩種技術(shù)有非常相似的過程,原子層沉積技術(shù)成無機(jī),分子層沉積技術(shù)形成有機(jī)材料 或者無機(jī)有機(jī)混合材料,調(diào)控涂層的機(jī)械性能。
 
界面合成材料是一個(gè)很好的途徑,合成什么材料更好?莫一菲教授通過計(jì)算指導(dǎo)我們合成哪些材料能夠作為界面。比如在正極,計(jì)算出來,一些電化學(xué)窗口比較寬的涂層材料。負(fù)極,比如氟化鋰的電化學(xué)窗口寬。我們組用原子層沉積、分子層沉積一直在做這些工作,把計(jì)算出來的材料合成出來,用在固態(tài)電池中。
 
固態(tài)電池的正極,界面有很多。比如說固態(tài)電解質(zhì)和正極本身的界面,將它碳以后的界面,和集流體的界面,所有的界面都需要控制,固態(tài)電池的性能才能好。我們在正極和電解質(zhì)之間開發(fā)一些途徑,首先理解他有什么反應(yīng),用輻射理解它的反應(yīng)是什么;第二電極過程很重要,什么樣的電極過程能夠讓固態(tài)電池真正跑好;另外涂層,比如原子層沉積涂層,涂層退回,甚至進(jìn)一步的涂層,才能把固態(tài)電池性能做上去
 
另一個(gè)方向是界面當(dāng)中離子導(dǎo),不光要控制化學(xué)穩(wěn)定性和電化學(xué)穩(wěn)定性,界面本身的離子導(dǎo)非常重要,需要達(dá)到10-5的離子導(dǎo),界面才是好的。

另一個(gè)方向是開發(fā)不同的原子層沉積的涂層。以及開發(fā)非晶和多晶在固態(tài)電解質(zhì)中的應(yīng)用,特別是一些尺寸大小,有明顯影響。最近也在做正極表面,是否有雜質(zhì),其清潔度,對整個(gè)固態(tài)電池的性能有直接影響。
 
在負(fù)極界面方面,我們做了一些工作研究如何保護(hù)金屬鋰。一個(gè)途徑是通過原子層沉積/分子層沉積作為界面。此外,開發(fā)了用水溶液方法,比如把金屬鋰放到溶液當(dāng)中,來生長一層固態(tài)電解質(zhì),這樣在鋰硫固態(tài)電池里就展示出很好的性能。

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商業(yè)化問題,實(shí)際上這個(gè)技術(shù)發(fā)展了12年,12年過程中它的設(shè)備已經(jīng)允許我們產(chǎn)業(yè)化,比如說我們實(shí)驗(yàn)室用的是克級,發(fā)展到現(xiàn)在可以做噸級,甚至一天可以做20噸粉末電極。所以從產(chǎn)業(yè)化角度是可以做的。也可以直接沉積電極,比如1米寬的電極,在原子層沉積和分子層沉積當(dāng)中可以直接沉積下來。我們也希望接下來做一些產(chǎn)業(yè)化的工作。
 
電解質(zhì)方面:剛才一直在談硫化物電解質(zhì),很多實(shí)驗(yàn)室和公司在做,從方向上看有很多方向可以做,比如從電解質(zhì)角度來說,Kanno教授表示離子導(dǎo)從10-2 S/cm還可以有空間繼續(xù)提高10倍,很有信心到10-1 S/cm,。另一個(gè)方向是要把它真正用起來,空氣穩(wěn)定性非常重要,一定要讓它可以在干燥的房間里操作。

電池方面,界面設(shè)計(jì)和控制:與陰極和陽極(涂層的組成和結(jié)構(gòu))。

談到空氣穩(wěn)定性,我們摻不同的金屬,摻Sb(銻),不光提高離子導(dǎo),空氣穩(wěn)定性大幅度提高,釋放硫化氫的量明顯降低,可以在干燥室操作。這個(gè)工作做完之后,批量生產(chǎn),現(xiàn)在可以到幾十公斤的量。我們最近做進(jìn)一步摻雜,比如硒的摻雜,同時(shí)提高離子導(dǎo)和空氣穩(wěn)定性。
 
電極工藝:特別是固態(tài)電解質(zhì)的超薄電極,到微米級,比如我們重大項(xiàng)目提出固體電解質(zhì)厚度<15μm。最近我們總結(jié)了一下,有很多途徑可以達(dá)到非常薄的固態(tài)電解質(zhì),比如我們最近做的工作,比如用干電極法,可以做到20μm以下,這個(gè)過程可以做硫化物也可以做鹵化物電解質(zhì),是一個(gè)透明的薄膜。

剛才談到硫化物界面這些東西,要把它真正商業(yè)化,大家要花大量時(shí)間,特別是硫化物里面有很多挑戰(zhàn)性,下面我想講一下鹵化物,這是一個(gè)相對新的體系。
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鹵化物基電解質(zhì):通過控制材料結(jié)構(gòu)可以達(dá)到比較高的離子導(dǎo)


這個(gè)工作應(yīng)該感謝松下,在2018年底,發(fā)表了第一個(gè)工作,鹵化物電解質(zhì)可以到10-3離子導(dǎo)。干空氣和干氧氣下是穩(wěn)定的。

可塑性很強(qiáng),與電極材料復(fù)合時(shí)只需簡單的冷壓處理就可以實(shí)現(xiàn)顆粒之間和晶界之間的良好接觸,這從根本上解決了固態(tài)電解質(zhì)界面相容性的問題。它的庫倫效率,硫化物可以達(dá)到 84% ,鹵化物電解質(zhì)可以到94以上。這個(gè)發(fā)現(xiàn)是非常重要的。
 
它的機(jī)理是通過八面體間隙和四面體間隙的控制,非常短的路程達(dá)到非常高的離子導(dǎo)。
 
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我們最近總結(jié)了一下,實(shí)際上這項(xiàng)工作1930年時(shí)已經(jīng)有人在做,只不過當(dāng)時(shí)離子導(dǎo)非常低,10-7,隨后大約過了40年,離子導(dǎo)提高了10倍,隨后有4個(gè)組做了重要貢獻(xiàn),從10-6提高到10-5,2008年到10-4直到松下達(dá)到10-3這個(gè)過程。我想提一下Kanno教授做硫化物的組,曾經(jīng)做了幾年鹵化物的工作,當(dāng)時(shí)把它提到了10-5。我們組也做了一些工作,在2019年發(fā)現(xiàn)了Li3InCl6,具有10-3離子導(dǎo)。這個(gè)工作還包括Yang Shao-Horn老師在做。到了2020年,有更多的組在進(jìn)來做這個(gè)工作,德國組,Linda F. Nazar,李馳麟老師也做了一些工作等。到了今年,有更多的組在做,除了剛才提到的幾個(gè)組,還有中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)馬騁教授組也在開發(fā)這個(gè)體系,得到很好的離子導(dǎo);包括韓國的組也一直在做這個(gè)工作。
 
我們組今年也做了些其他工作,最近要把合成周期表中大部分鹵化物電解質(zhì)是可以做出來的。我給一些例子,包括合成電解質(zhì),結(jié)構(gòu)控制,空氣穩(wěn)定性,特別是它一些應(yīng)用的方向。
 
我們用不同途徑來合成電解質(zhì),特別是控制離子導(dǎo),可以發(fā)現(xiàn)在元素周期表中,通過控制材料結(jié)構(gòu)可以達(dá)到比較高的離子導(dǎo),都是10-3以上。在空氣穩(wěn)定性和高電壓穩(wěn)定性方面也做了一些工作,比如我們做的怎么研究這個(gè)材料,空氣干燥時(shí)也可以操作,24小時(shí)離子導(dǎo)不會有大的變化,另一方向拓寬電化學(xué)窗口,比如摻氟的途經(jīng)。另一個(gè)方向,我們可以用水溶液合成,把它當(dāng)成涂覆技術(shù),涂覆在正極表面,比如鋰銦類的材料可以直接包覆在正極表面,作為包覆材料。我們也在探索不同的電池系數(shù),比如最近的鋰空氣系數(shù),也可以用鹵化物。
 
我講一個(gè)例子,是我們初期發(fā)展的水溶液方法,可以合成鋰銦類,非常簡單,就是氯化鋰和氯化銦放在水溶液當(dāng)中,合成帶結(jié)晶水的鋰銦氯,通過退氯,就可以達(dá)到2乘10-3離子導(dǎo),重新放到水中再加熱,還可以得到相同的離子導(dǎo)。我們當(dāng)時(shí)做的時(shí)候可以合成100克,現(xiàn)在國聯(lián)動力中心可以合成幾十公斤。我們也展示了它在一般的電池中是可以工作的,雖然說要保護(hù)它的負(fù)極,負(fù)極還不夠穩(wěn)定。
 
最近在開發(fā)別的體系,尋求高離子導(dǎo),可以從10-2進(jìn)展到10-3,這個(gè)鋰鈧氯材料,特別是和莫尼黑組老師組進(jìn)行計(jì)算理解它的高離子導(dǎo),我們同時(shí)測它的性能,發(fā)現(xiàn)這種材料它的電壓范圍,和金屬鋰初期有些反應(yīng),隨后還是很穩(wěn)定的。電池性能,對著鋰補(bǔ)氧,可以跑出來。

我這里列上了,Linda F.Nazar老師做了鋰鈧氯的另一種結(jié)構(gòu),也可以達(dá)到高的離子導(dǎo),可以把電池跑得很好。
 
鹵化物基固態(tài)電解質(zhì)的前景:鹵化物材料到目前為止發(fā)展到什么程度?特別是它的離子導(dǎo),早些年離子導(dǎo)非常低,近些年可以發(fā)展到非常高的離子導(dǎo),比如我們發(fā)展的鋰銦類、鋰鈧類,這些都達(dá)到10-3以上,實(shí)際上還有空間,剛才說硫化物可以達(dá)到10-2,鹵化物方向上應(yīng)該說已經(jīng)達(dá)到3乘10-3,可以往10-2來做,應(yīng)該是有很大的可能性

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提高離子導(dǎo)的途徑


怎么提高?我想分享下,離子導(dǎo)提高可以用幾個(gè)途徑:
各種陰離子、陽離子的調(diào)控,通過結(jié)構(gòu)調(diào)控,可以達(dá)到非常高的離子導(dǎo)。比如最近我們做的元素周期表中很多元素都可以通過陰離子調(diào)控達(dá)到10-3以上,特別是它的結(jié)構(gòu)從HCP到CCP的結(jié)構(gòu)控制,這些工作展示出這種調(diào)控是可行的。

缺陷化學(xué),通過調(diào)控它的缺陷化學(xué),比如摻雜、空缺、缺陷、應(yīng)力,都可以調(diào)控它的性能。比如調(diào)控應(yīng)力,可以讓它離子導(dǎo)大幅度提高。

擴(kuò)散機(jī)制和優(yōu)化:通過擴(kuò)散機(jī)理的控制,可以讓材料具有高離子導(dǎo),比如鋰鈧氯,就是調(diào)控它的擴(kuò)散機(jī)制。

這個(gè)大的框架還有很多可以做,鹵化物離子導(dǎo)并不低,空氣穩(wěn)定性好,與正極不需要涂層,只是負(fù)極需要進(jìn)一步解決。特別是價(jià)格進(jìn)一步降低,軟包裝性展示,另外一個(gè)就是電化學(xué)窗口擴(kuò)展。這些方向我們都可以進(jìn)一步擴(kuò)展,讓材料真正的用起來。

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(來源:深圳市電池行業(yè)協(xié)會,以上內(nèi)容根據(jù)嘉賓發(fā)言內(nèi)容整理,未經(jīng)嘉賓審核,轉(zhuǎn)載請注明來源)


關(guān)于2021(第十六屆)動力鋰電池技術(shù)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展國際論壇


10月19-20日,由清華大學(xué)、北京大學(xué)主辦,深圳市光明區(qū)人民政府指導(dǎo),深圳市電池行業(yè)協(xié)會、貝特瑞新材料集團(tuán)股份有限公司承辦的“2021(第十六屆)動力鋰電池技術(shù)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展國際論壇”在深圳成功舉辦。本次論壇大咖云集,陳立泉院士、吳鋒院士、張統(tǒng)一院士、鄭綿平院士、孫世剛院士、孫學(xué)良院士、陳忠偉院士領(lǐng)銜,來自高校、科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)的業(yè)界代表近五百余人參會,圍繞 “面對新形勢下的鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展”的主題,共同探討新形勢下鋰電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)的發(fā)展。

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