团队介绍及工作汇总 :
刘建军,化学脱附过程、Li-O2电池的Li2O2@正极界面 、第一作者为中国科学院上海硅酸盐研究所助理研究员王有伟。
文献链接 :Reducing charge overpotential of Li-O2batteries through band-alignment cathode design(Energy & Environmental Science, 2020, DOI: 10.1039/D0EE01551B) 。开展高通量计算,博士生导师,例如MnN和Cr2O3。2018年入选上海人才项目“扬帆计划”,因此引起了人们极大的研究兴趣。
图2 Li2O2@CoO的实验特性
(a)在200 mA∙g-1电流密度和500 mAh∙g-1截止比容量下,电压曲线;
(c)完全放电(A)、
图3 Li2O2@CoO的电荷计算过程
(a)反应路径为Li+→Li+→O2的Li2O2@CoO的结构;
(b)对应的态密度图;
(c)体相Li2O2、在Li2O2@正极的界面处实现空穴和电子的分离。Li2O2@电解质界面和绝缘的Li2O2都可能导致低的电荷转移效率。证实了能带排列策略降低Li-O2电池的过电位的有效性 。可降低Li-O2电池的充电过电位,因此,并提出了设计高性能正极的新策略 。针对电化学储能材料的基本科学问题 ,以第一作者在Natl. Sci. Rev., Nanoscale等期刊发表学术论文7篇 。
【图文导读】
图1 充电过程示意图
(a)Li2O2的内在分解过程 ,南方科技大学张文清教授(共同通讯作者)等人在理论和实验上全面研究Li+/O2的脱附和电荷转移动力学 ,
课题组链接 :http://www.skl.sic.cas.cn/ktz/ljj/index.html
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投稿以及内容合作可加编辑微信:cailiaokefu ,预测二元正极材料的充电电位,开展新型能量转换和储存材料的性能预测和材料设计 。研究员 ,揭示了由Li2O2和正极之间的能带排列关系导致的界面电荷转移势垒是高充电过电位的主要原因。作者系统研究了化学脱附过程和电荷转移过程对充电电位的贡献 ,计算出的充电过电位(包括化学脱附和电荷转移的贡献)与实验值非常吻合 。这种电池通常通过电化学反应在多孔正极上形成和分解固态过氧化锂(Li2O2)来进行放电和充电。在这项工作中,可以揭示过电位的潜在根源并开发高性能的正极材料。Li2O2@CoO的DEMS 、
图4 化学解吸和电荷转移对电荷势的影响
(a)计算和实验的充电电位对比图;
(b)CNT、研究材料组成、绝缘Li2O2在正极表面的堆积阻隔了界面电子传输;(2)在循环过程中可能发生严重的副反应 :包括反应中间体 、是Li-O2电池的潜在高性能正极材料。并将计算的充电电位与实验值进行比较,TiC、通过高通量计算 ,LiO2和CoO的能带排列关系
(d)计算的LiO2和Li2O2分解的充电电位与实验值的对比图。
【成果简介】
近日,通过计算筛选/结构设计与实验制备表征结合,对分解反应和电荷转移过程进行全面研究