以 LiTFSI/TEGDME 作爲電解液的鋰空氣電池

2021-06-23 23:13:00
何妍
原創
2411
摘要: LiTFSI/TEGDME 作爲電解液的鋰空氣電池,在電流密度爲 200 mA/g (a-1)、400 mA/g (a-2)和 500 mA/g (a-3)的條件下進行深度放電測試,併對正極上的産物進行 FESEM 錶徵。

LiTFSI/TEGDME 作爲電解液的鋰空氣電池,在電流密度爲 200 mA/g (a-1)、400 mA/g (a-2)和 500 mA/g (a-3)的條件下進行深度放電測試,併對正極上的産物進行 FESEM 錶徵,如圖 3-10 所示。圖 a-1 是 LiTFSI/TEGDME 在電流密度爲 200 mA/g條件下的放電産物圖。從圖中可以看齣,在正極錶麵上生成的是圓形片狀的放電産物,推測該放電過程由溶液機理主導。隨著電流密度增大,生成的是薄膜狀的放電産物(如圖 a-3),該放電過程可能是錶麵機理主導。這也可以判斷齣,在電流密度較小的條件下生成的放電産物較多,因此也具有較高的放電容量。圖 3-10 中 b-1、b-2 和 b-3 是基於 LiNO 3 /TEGDME 的電池分彆在電流密度爲 200 mA/g、400 mA/g 和 500 mA/g 的條件下的放電産物圖,在大電流條件下生成的是小的片狀的産物,隨著電流變小,生成的是大顆粒的産物。對比兩種鋰鹽的放電産物,在 200 mA/g 的電流密度條件下得到的都是大顆粒的産物;而在 500 mA/g 的電流密度條件下,採用低 DN 的鋰鹽,生成的産物較少,正極還保留瞭大量的孔道;採用高 DN 的鋰鹽,正極的孔道中生成瞭大量的放電産物。這是因爲 NO 3 - 會促進中間體的溶劑化,這有利於通過溶液途徑放電,正極錶麵不容易被鈍化,因此可以持續的進行電子傳輸,在正極內部生成大量的放電産物,從而穫得較高的電池放電容量。

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