全固态锂离子电池中金属锂负极界面优化改性研究*
2021-05-07辛玉池
功能材料 2021年4期
关键词:改性
辛玉池
(天津大学 机械学院,天津 300350)
0 引 言
近年来,全固态锂离子电池因具有安全性能好、能量密度高和循环寿命长等优点成为广大学者关注的重点[1-3]。然而,由于无机固体电解质和聚合物固体电解质都具有不同的功能特点,导致它们在全固态锂离子电池的实践使用中非常具有局限性[4-6]。因此,为了提高全固态锂离子电池的性能,必须获得综合性能优异的固体电解质[7-8]。
金属锂容量高,在全固态电池中很受欢迎[9-10],然而,诸如钙钛矿电解质和LISICON电解质的无机固体电解质对锂金属灵敏度非常高,并且由于其机械性能不够良好,聚合物固体电解质在长时间的充电-放电反复操作后不能从源头上抵挡锂枝晶的形成[11]。因此,为了成功地将锂金属引入全固态锂离子电池系统,必须改变电解质或锂金属本身的性能[12-13]。PEDOT是一种聚合物,具有高电导率和良好电化学稳定性的特征,但PEDOT不是离子导电聚合物,而是电子导电聚合物[14]。因此,研究PEDOT基离子导电共聚物作为锂金属上的保护涂层很有意义[15]。PEDOT-co-PEG是PEDOT基离子导电共聚物的优良表面改性剂,其中PEG是一种含锂量极纯的离子物质[16]。由于PEG容易溶解在电解质溶液中,所以单纯使用PEG均聚物作为表面涂层则不合适,但PEDOT-co-PEG是一种不在有机电解质液体中溶解的物质,且具有较高的离子电导率,同时共聚物PEDOT-co-PEG具有很强的附着力,所以使用共聚物PEDOT-co-PEG为表面涂层包覆锂金属本身而将其引入全固态锂离子电池系统成为可能[17-18]。……
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