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摘要南京大學(xué)何平教授、周豪慎教授團(tuán)隊(duì)通過(guò)設(shè)計(jì)I2/Li4.2InCl7.2(LIC7.2)納米復(fù)合電極,開(kāi)發(fā)了一種四電子全固態(tài)Li||I2電池。與普通Li3InCl6(LIC6)相比,LIC7.2能夠提供更豐富的Cl配位環(huán)境,同時(shí)保持高電壓穩(wěn)定性和良好的離子電導(dǎo)率。

  【儀表網(wǎng) 研發(fā)快訊】作為一種轉(zhuǎn)換型正極材料,碘(I?)展現(xiàn)出儲(chǔ)量豐富、環(huán)境友好以及通過(guò)雙電子I?/I?氧化還原反應(yīng)實(shí)現(xiàn)的高比容量(211 mAh g?¹)等優(yōu)勢(shì)。然而,液態(tài)鋰-碘(Li||I?)電池存在多碘化物穿梭效應(yīng),導(dǎo)致電池失效。采用固態(tài)電解質(zhì)可以有效避免這一問(wèn)題,并提升電池安全性。此外,如果碘的價(jià)態(tài)可以提升到+1價(jià),I?的氧化還原反應(yīng)便可以提供更大的容量;谏鲜龇治觯暇┐髮W(xué)何平教授、周豪慎教授團(tuán)隊(duì)通過(guò)設(shè)計(jì)I2/Li4.2InCl7.2(LIC7.2)納米復(fù)合電極,開(kāi)發(fā)了一種四電子全固態(tài)Li||I2電池。與普通Li3InCl6(LIC6)相比,LIC7.2能夠提供更豐富的Cl配位環(huán)境,同時(shí)保持高電壓穩(wěn)定性和良好的離子電導(dǎo)率。因此,研究人員預(yù)期I2/LIC7.2電極中的I2/I+氧化還原行為將比I2/LIC6電極更為顯著。在此基礎(chǔ)上,通過(guò)一系列拉曼光譜、X射線光電子能譜(XPS)測(cè)量和密度泛函理論(DFT)計(jì)算,成功實(shí)現(xiàn)了可逆的I-/I2/I+四電子固相轉(zhuǎn)化化學(xué)。這使得全固態(tài)Li||I2電池的庫(kù)侖效率接近100%,并使比容量翻倍(圖1)。
 
Fig. 1
圖 1.液態(tài)Li||I2電池和基于LIC7.2的全固態(tài)Li||I2電池示意圖。
 
  在室溫下,I2質(zhì)量負(fù)載為0.5 mg cm-2評(píng)估全固態(tài)Li||I2電池的電化學(xué)性能,電池表現(xiàn)出優(yōu)異的倍率性能(圖2a),在第二次循環(huán)中表現(xiàn)出430 mAh g-1的比容量與穩(wěn)定循環(huán)600次的壽命(圖2b)。在更高的I2質(zhì)量負(fù)載與高溫高面載工況下仍然保持優(yōu)異的性能(圖2c-f)。此外,所制備的全固態(tài)Li||I2軟包電池在剪切測(cè)試中顯示出可靠的安全特性(圖2h-i)。這項(xiàng)工作豐富了對(duì)I2電極固相反應(yīng)化學(xué)的基本理解,并將激勵(lì)更多研究探索具有高能量密度的新型全固態(tài)電池系統(tǒng)。
 
figure 5
  圖 2.四電子全固態(tài) Li||I2 電池的電化學(xué)性能。a-b 質(zhì)量負(fù)載為 0.5 mg cm-2的電池的倍率與循環(huán)性能。c-d I2質(zhì)量負(fù)載為 3.5 mg cm-2的電池的倍率與循環(huán)性能。e-f 高溫高面載工況下全固態(tài)Li||I2電池的充放電曲線與循環(huán)性能。g 四電子全固態(tài)Li||I2電池的面容量和循環(huán)壽命與文獻(xiàn)報(bào)道的高面容量條件下轉(zhuǎn)換型正極全固態(tài)電池的結(jié)果比較。h-i 全固態(tài)Li||I2軟包電池為L(zhǎng)ED燈供電與剪切安全性測(cè)試的照片。
 
  相關(guān)工作以“Realizing four-electron conversion chemistry for all-solid-state Li||I2 batteries at room temperature”為題,于2025年2月18日在《Nature Communications》上在線發(fā)表。我,F(xiàn)代工學(xué)院何平教授與周豪慎教授為論文通訊作者,該院2021屆博士程鑄與2020級(jí)直博生劉航為該論文的共同第一作者。該工作得到了國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、國(guó)家自然科學(xué)基金、江蘇省重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、江蘇省碳達(dá)峰碳中和科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金等項(xiàng)目的資助,同時(shí)也得到了固體微結(jié)構(gòu)物理國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、人工微結(jié)構(gòu)科學(xué)與技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心、江蘇省功能材料設(shè)計(jì)原理與應(yīng)用技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和南京大學(xué)儲(chǔ)能材料與技術(shù)中心等單位的支持。

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