粘接劑形態(tài)是決定電極微觀結(jié)構(gòu)和性能的關(guān)鍵因素,從根本上控制著電池的電荷傳輸和機(jī)械性能。在這種情況下,聚四氟乙烯(PTFE)粘接劑因其獨(dú)特的納米纖維化能力和機(jī)械柔韌性而備受關(guān)注,已經(jīng)廣泛應(yīng)用于干法電極的加工中。然而,關(guān)于如何強(qiáng)化納米纖維粘接劑的粘接能力以及粘接劑纖維化如何影響電極的電化學(xué)機(jī)械性能等重要基礎(chǔ)問(wèn)題目前還缺乏相關(guān)研究報(bào)道。
針對(duì)以上需求,四川大學(xué)高分子科學(xué)與工程學(xué)院微粘控團(tuán)隊(duì)(PI為王宇研究員),借助細(xì)胞微環(huán)境的纖維模型,試圖從活性材料微環(huán)境(ME@AM)的角度回答這一問(wèn)題。首先,通過(guò)電極輥壓處理和與零維PVDF納米粘接劑復(fù)配來(lái)調(diào)整聚四氟乙烯的納米纖維化程度。其次,通過(guò)動(dòng)態(tài)力學(xué)測(cè)試詳細(xì)比較研究了纖維化 ME@AM 的微觀結(jié)構(gòu)、機(jī)械松弛行為、彎曲能力和液體電解質(zhì)潤(rùn)濕能力。最后,通過(guò)半電池的倍率和循環(huán)穩(wěn)定性測(cè)試證實(shí)了高纖維化程度的 ME@AM 在電化學(xué)性能方面的優(yōu)越性。這項(xiàng)研究表明,高纖維化程度的 ME@AM 可以增強(qiáng)電極對(duì)于液體電解質(zhì)的毛細(xì)吸附作用,帶來(lái)良好的電極柔韌性和壓縮下的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,從而顯著改善電極的電化學(xué)機(jī)械性能。
圖 1. 與細(xì)胞微環(huán)境中蛋白纖維類(lèi)比學(xué)習(xí),理解粘接劑納米纖維化調(diào)控電池電極中電化學(xué)微環(huán)境的毛細(xì)作用以及機(jī)械柔性
為了更好地理解電極微觀結(jié)構(gòu)與電池性能之間的關(guān)系,作者們之前提出了活性材料微環(huán)境(ME@AM)的概念,在此基礎(chǔ)上,作者們從細(xì)胞微環(huán)境中的細(xì)胞外基質(zhì)(ECM)獲得靈感,利用PTFE纖維化構(gòu)建與ECM相似的纖維化的活性材料微環(huán)境(圖1)。這種纖維化的ME@AM不僅可以增強(qiáng)電極的柔性與機(jī)械性能,還能通過(guò)電極內(nèi)部的PTFE纖維網(wǎng)絡(luò)增強(qiáng)電極的毛細(xì)作用,從而加速對(duì)液體電解質(zhì)的吸收。
圖 2. PTFE的纖維化機(jī)理以及不同纖維化程度的電極制備方法
為了更好地控制電極加工過(guò)程中PTFE的纖維化,作者們通過(guò)對(duì)PTFE晶體結(jié)構(gòu)以及成纖機(jī)理進(jìn)行了研究(圖2)。根據(jù)PTFE的成纖機(jī)理,在電極制備過(guò)程中的漿料輥壓階段,漿料內(nèi)部的活性顆粒、PVDF納米顆粒之間的相互摩擦可以使PTFE纖維化,因此,作者們可以通過(guò)控制輥壓次數(shù)來(lái)控制PTFE的纖維化程度,流變測(cè)試證明了PTFE的纖維化程度隨著輥壓次數(shù)的增加而增加,最終達(dá)到完全成纖。
圖 3. 不同纖維化程度的電極的微觀形貌以及電極的柔性表征測(cè)試
如圖3所示,通過(guò)SEM圖片可以清晰地看出不同輥壓次數(shù)的電極內(nèi)部的PTFE纖維含量與大小的差異,進(jìn)一步證明了通過(guò)控制輥壓次數(shù)來(lái)控制PTFE纖維化程度的可行性。此外,具有高度纖維化的電極展現(xiàn)出良好的柔性,作者們通過(guò)自制的柔性測(cè)試裝置測(cè)得了不同纖維化程度的電極的臨界斷裂直徑,進(jìn)而得到了電極的臨界斷裂曲率,與SEM圖片一起可以很好地體現(xiàn)出高纖維化程度的電極具有良好的柔性。
圖 4. 不同纖維化程度的電極的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性表征測(cè)試
除了柔性之外,電極的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性對(duì)于電池性能、安全性和壽命也至關(guān)重要,電極內(nèi)部的PTFE纖維網(wǎng)絡(luò)可以增強(qiáng)電極的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。如圖4所示,作者們自制了電極破壞裝置以及電極抗壓松弛測(cè)試裝置,并從活性材料微環(huán)境的角度解釋了兩種測(cè)試的測(cè)試原理,證明了電極內(nèi)部的PTFE纖維網(wǎng)絡(luò)增強(qiáng)了電極的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,使電極可以輕松提起比自身重約3900倍的砝碼。
圖 5. 不同纖維化程度的電極對(duì)于液體電解質(zhì)的吸收速率測(cè)試
電極對(duì)液體電解質(zhì)的潤(rùn)濕性對(duì)于鋰電池的整體電化學(xué)性能至關(guān)重要。如圖5所示,作者們通過(guò)測(cè)定了纖維化電極對(duì)商品化液體電解液的接觸角以及對(duì)于不同類(lèi)型液體電解質(zhì)的爬液高度,證明了電極內(nèi)部的纖維化網(wǎng)絡(luò)可以增強(qiáng)電極的毛細(xì)作用,從而增加電極對(duì)于電解液的吸收速率。通過(guò)Lucas-washburn方程對(duì)不同時(shí)間爬液高度的分析,得到了電解液在電極內(nèi)部的等效傳輸半徑,進(jìn)一步解釋了不同纖維化程度的電極對(duì)于電解液吸收速率的差異。
圖 6. 不同纖維化程度電極制備的電池的電化學(xué)性能測(cè)試
液體電解質(zhì)在電極中的快速潤(rùn)濕通常表明有效的離子傳輸,進(jìn)而體現(xiàn)出良好的電化學(xué)性能。如圖6所示,具有高纖維化程度的電池展現(xiàn)出了良好的倍率性能、循環(huán)穩(wěn)定性以及較低的電荷轉(zhuǎn)移電阻,作者們利用弛豫時(shí)間分布法進(jìn)一步對(duì)EIS數(shù)據(jù)進(jìn)行反卷積分析,證明了電極內(nèi)部的纖維化網(wǎng)絡(luò)對(duì)于離子傳輸起到了促進(jìn)作用,從而使具有高纖維化程度的電池展現(xiàn)出了良好的電化學(xué)性能。
總結(jié):總之,作者們從電池電化學(xué)微環(huán)境ME@AM的角度系統(tǒng)地研究了以PTFE為代表的粘接劑納米纖維化在調(diào)節(jié)電極電化學(xué)微環(huán)境和機(jī)械性能中的作用。首先,通過(guò)控制輥壓處理的次數(shù)并與PVDF納米顆粒粘接劑結(jié)合,成功地控制了PTFE納米纖維化的程度和界面粘接效果。其次,通過(guò)動(dòng)態(tài)流變性能和掃描電鏡觀察,很好地表征了PTFE粘接劑的納米纖維化程度。第三,通過(guò)電極機(jī)械性能測(cè)試和液體電解質(zhì)(LE)爬液測(cè)試,發(fā)現(xiàn)粘接劑納米纖維化有效地改善了電極的機(jī)械柔性、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性和液體電解質(zhì)潤(rùn)濕性。纖維化電極的液體電解質(zhì)爬升能力的提高與電極內(nèi)部PTFE納米纖維網(wǎng)絡(luò)帶來(lái)的毛細(xì)管效應(yīng)有關(guān),這一現(xiàn)象可以通過(guò)Lucas-Washburn方程描述和解釋。通過(guò)弛豫時(shí)間分布(DRT)法對(duì)EIS數(shù)據(jù)進(jìn)行反卷積分析,進(jìn)一步研究了具有纖維化ME@AM的電極的電化學(xué)性能,表明PTFE納米纖維網(wǎng)絡(luò)提高了整個(gè)電極的離子傳輸能力。所有這些結(jié)果表明,粘接劑納米纖維化可以對(duì)電極微環(huán)境的機(jī)械柔性、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性和快速離子傳輸能力起到綜合調(diào)控效果。這一結(jié)論對(duì)今后粘接劑、柔性電極和動(dòng)力電池電極的設(shè)計(jì)制備研究具有重要指導(dǎo)意義。
該工作以“How Binder Nano?bration A?ects the Active-Material Microenvironment in Battery Electrodes?”為題,近期發(fā)表于國(guó)際著名期刊Advanced Functional Materials。
原文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202412193
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