現(xiàn)在,對高性能、穩(wěn)定、長壽命電池的需求日益增長。為了持續(xù)改進(jìn)電池技術(shù),在真實(shí)的操作條件下持續(xù)監(jiān)測電池內(nèi)部的動態(tài)化學(xué),有助于發(fā)現(xiàn)潛在的問題并充分提高電池性能。據(jù)外媒報(bào)道,法蘭西學(xué)院(Collège de France)、法國電化學(xué)儲能研究網(wǎng)絡(luò)(RS2E)和雷恩大學(xué)(CNRS)的研究人員開發(fā)了一種方法,可在真實(shí)工作條件下實(shí)時(shí)監(jiān)測鈉離子和鋰離子電池電芯中的電解質(zhì)演變過程。該方法基于操作式紅外光纖倏逝波光譜(operando infrared fiber evanescent wave spectroscopy)測量技術(shù)。

研究人員Jean Marie Tarascon表示:“電池是一種電化學(xué)裝置,可進(jìn)行化學(xué)儲能。寄生反應(yīng)(如電解質(zhì)降解)有助于改善或降低電池性能。因此,推進(jìn)操作技術(shù)邊界,監(jiān)測復(fù)雜的化學(xué)過程,具有重要意義?!?/FONT>
在之前的研究中,Tarascon及其同事發(fā)現(xiàn)了一種策略,可在“正?!惫ぷ鳁l件下測量電池電芯的溫度和壓力。該策略包括將嵌入光纖布拉格光柵(FBG)傳感器的單模二氧化硅光纖(即在短距離內(nèi)周期性調(diào)制二氧化硅纖維的折射率)插入電池。Tarascon表示:“通過這種方法,可以估算與電解質(zhì)部分分解和固體電解質(zhì)界面膜(SEI)形成相關(guān)的能量。SEI是在電池電極上形成的離子導(dǎo)電和電子絕緣層。然而,研究人員未能確定該過程涉及的化學(xué)物類,因?yàn)樵摐y量方法未涉及光纖的化學(xué)環(huán)境?!?/FONT>
這種監(jiān)測電芯內(nèi)電解質(zhì)變化的策略,基于放置在電池內(nèi)的硫系玻璃光纖中的紅外光傳輸。這種紅外光與電池成分相互作用,使研究人員能夠識別和跟蹤光纖周圍的化學(xué)分子。Tarascon表示:“通過這種方法,可以觀察到電解質(zhì)的演變,以及根據(jù)電荷狀態(tài)在電極中插入/取出鈉鋰離子的過程。借助這一系統(tǒng),研究人員還能觀察電解質(zhì)和負(fù)極材料之間的SEI。該層體既具有離子導(dǎo)電性,又具有電子絕緣性,決定了電池的續(xù)航時(shí)間?!?/FONT>
通過這種方法,研究人員可以更好地了解特定電池內(nèi)部發(fā)生的化學(xué)過程,及其如何隨著時(shí)間的推移而演變。除了觀察電解質(zhì)(即電池內(nèi)含有離子并可被電解分解的物質(zhì))的演變,該策略還可用于跟蹤與SEI成核和生長相關(guān)的化學(xué)物類。SEI形成于電池充電的第一步。Tarascon表示:“目前,為了找到理想的SEI選項(xiàng),提高電池的壽命,需要很長的時(shí)間來優(yōu)化電解質(zhì)和方案。采用新設(shè)計(jì)的方法,可以快速準(zhǔn)確地看到電池配方中的每一種元素是如何演變的,及其如何與其他元素相互作用,并影響電池性能?!?/FONT>
該團(tuán)隊(duì)提出的新方法,未來可能有助于簡化和改進(jìn)電池技術(shù)設(shè)計(jì)。與此同時(shí),研究人員計(jì)劃,繼續(xù)改進(jìn)測量策略并開發(fā)新的策略,以收集更多關(guān)于SEI層的信息。Tarascon表示:“除了揭示寄生電解質(zhì)降解過程中的相關(guān)化學(xué)物類,這種分析方法還對插入過程和在循環(huán)過程中電芯內(nèi)的Na(Li)儲量進(jìn)行了探討。此外,監(jiān)測SEI成核和循環(huán)生長等過程的可行性,將有助于開發(fā)更好的老化模型,從而幫助開發(fā)更先進(jìn)的電池管理系統(tǒng)。這種操作技術(shù)也可以應(yīng)用于其他儲能設(shè)備(如燃料電池和超級電容器)?!?/FONT>
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