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一种低成本基于实验室光学显微镜技术研究锂离子电池内部过程

清洁高效的储能技术对于建立可再生能源基础设施至关重要。锂离子电池已经在个人电子设备中占据主导地位,并且有望成为可靠的电网级存储和电动汽车的候选者。然而,需要进一步开发以提高它们的充电率和使用寿命。

锂离子电池在制作过程中涉及正极、电解液、负极、隔膜等材料的选取与匹配,极片设计参数的选择等问题;电池工作过程中涉及化学反应、传质、导电、产热等过程。由此可见,锂离子电池是一个非常复杂的体系。

为了帮助开发更快充电和更持久的电池,科学家们需要能够了解电池内部发生的过程,以确定电池性能的局限性。目前,在工作时可视化活性电池材料需要复杂的同步加速器 X 射线或电子显微镜技术,这些技术既困难又昂贵,而且通常无法快速成像以捕捉快速充电电极材料中发生的快速变化。因此,在单个活性粒子的长度尺度上以及在商业相关的快速充电率下的离子动力学在很大程度上仍未得到探索。

剑桥大学的研究人员通过开发一种低成本的基于实验室的光学显微镜技术来研究锂离子电池,从而克服了这个问题。他们检查了 Nb 14 W 3 O 44的单个粒子,这是迄今为止充电速度最快的负极材料之一。可见光通过一个小玻璃窗发送到电池中,使研究人员能够在现实的非平衡条件下实时观察活性粒子内的动态过程。

光学显微镜技术的高通量能力使研究人员能够分析大量颗粒,揭示出颗粒破裂在脱锂率较高和颗粒较长时更为常见。这些发现提供了直接适用的设计原则,以减少这类材料中的颗粒断裂和容量衰减。获 取 更多前沿科技 研究 进展访问:https://byteclicks.com

展望未来,该方法的主要优势——包括快速数据采集、单粒子分辨率和高通量能力——将有助于进一步探索电池失效时会发生什么以及如何防止它。该技术可以应用于研究几乎任何类型的电池材料,使其成为下一代电池开发中的重要组成部分。

相关研究发表在自然材料上。

一种低成本基于实验室光学显微镜技术研究锂离子电池内部过程
a光学图像显示Nb 14 W 3 O44单个棒状颗粒中的裂纹形成。黑色虚线突出显示从裂缝传播的锂离子前沿。b 20 次充放电循环后破碎颗粒的光学图像。更明亮的散射片段具有更高的锂含量,表明它已变得不活跃。比例尺为 5 μm。c 在 15 次充放电循环中,固定数量的活性粒子中的粒子断裂程度。

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