大数跨境

厦门大学乔羽、宁德时代孙信,AEM:可应用于锂离子软包电池气体全产物分析的工况间歇取气气相色谱-质谱技术开发

厦门大学乔羽、宁德时代孙信,AEM:可应用于锂离子软包电池气体全产物分析的工况间歇取气气相色谱-质谱技术开发 科学材料站
2025-09-04
2
导读:厦门大学乔羽、宁德时代孙信,AEM:可应用于锂离子软包电池气体全产物分析的工况间歇取气气相色谱-质谱技术开发



科学材料站

文 章 信 息


可应用于锂离子软包电池气体全产物分析的工况间歇取气气相色谱-质谱技术开发

第一作者:薛纪元

通讯作者:乔羽*,孙信*,张海棠*

单位:厦门大学,宁德时代


科学材料站

研 究 背 景


针对锂离子电池中气体产物的监测,典型的差分/在线电化学质谱(DEMS/OEMS)表征方法受限于固有的局限性,例如,干扰实际电化学长期循环和产物识别的失真。更为关键的是,DEMS/OEMS的气体监测能力有限,尤其是对于具有日益复杂的副反应和气体产物演化的高比能电池系统而言,其监测能力显得尤为不足。为了解决这些限制,我们开发了一种工况间歇取气气相色谱-质谱(OIE-GC-MS)系统,专为实际软包电池设计,配备了特色的间歇性取气模式和并行的质谱(MS)与气相色谱-质谱(GC-MS)检测器。该方法能够在真实的长期循环条件下,跨越不同温度场进行全维度气体演化信息监测。值得注意的是,GC-MS表征通过色谱分离解析气体产物,从而揭示了被掩盖的反应机理,尤其是长期循环过程中的复杂串扰/消耗反应。OIE-GC-MS系统具备高通量表征能力,显著提高了产物分析效率。该系统为电池失效的复杂反应提供了重要见解,建立了一种针对实际储能设备的气体分析模式。



科学材料站

文 章 简 介


近日,来自厦门大学的乔羽教授与宁德时代的孙信教授合作,在国际知名期刊Advanced Energy Materials上发表题为“Operando Intermittent Extraction Gas Chromatography-Mass Spectrometry Technology for Gaseous Products Analysis of Li-Ion Pouch Cell”的观点文章。该文章原创性地设计/构建了OIE-GC-MS系统,该系统能够非破坏性地、高通量地分析工业规模软包电池在长期循环过程中的全维度气体释放行为,从而进一步完善/补充了阳极/阴极-电解液之间多种复杂机理(例如气体消耗、串扰反应)。

图1. 典型DEMS表征的局限性。 (a) DEMS表征主要局限性的示意图:电化学性能干扰、缺乏长期监测能力、气体信息失真和气体监测范围有限。 (b) DEMS与非原位质谱(ex-situ MS)结果的比较,这些结果是在NCM811-AG软包电池循环过程中(2.8-4.5 V)收集的,使用的是1.0 M LiPF6 EC/EMC溶液(3/7,v/v)。DEMS(灰色轨迹)和非原位质谱(红色轨迹)的相应电压曲线,以及DEMS(灰色柱)和非原位质谱(红色柱)所统计的各种永久气体演化速率及定量气体量的结果。值得注意的是,由于忽略了气体消耗现象,DEMS法收集到的H2、C2H4和CO2的摩尔量大于非原位质谱法。

图2. OIE-GC-MS 系统示意图。 (a) 原创设计/构建的 OIE-GC-MS 系统的示意图。虚线框部分为具体的间歇取气程序:步骤 I:定量环及部分气路被抽至高真空状态,红色轨迹代表处于真空状态的气路;步骤 II:在定量环与电池之间的压差驱动下,气体产物由电池被提取并填充至定量环中,黄色轨迹代表来自电池的气体产物所充满的气路;步骤 III:在气流稳定后,通过切换六通阀将定量环中的气体产物注入至GC-MS进行检测,绿色轨迹代表注入GC-MS检测器的气路;步骤 IV:六通阀恢复至初始位置,气路状态在补充气体作用下恢复至常压,为下一轮样品提取做准备,蓝色轨迹代表被补充气体冲洗的气路。简而言之,OIE-GC-MS系统已被验证为一种强有力的、非破坏性且高通量的分析平台,可实现对长期循环电池全维度气体产物的检测。 (b) OIE-GC-MS 取样流程图示。通过统计结果与循环次数之间的关联分析,可揭示长期循环过程中复杂的副反应机制。

图3. 在工作状态下的 NCM811-AG 软包电池(2.8–4.5 V)在 26 °C 和 60 °C 下进行的 OIE-MS 测试结果。(a) NCM811-AG 软包电池在 26 °C 下的循环稳定性。 (b) 在 26 °C 下,第 1-6、7-12、13-18、19-24、25-30、31-48、49-66 和 67-96 次循环期间生成的气体总量(H2、C2H4、CO2)。 (c) 由 OIE-MS 检测到的在 26 °C 下各种永久气体演化速率的平均结果。H2 和 CO2 的气体演化呈下降趋势,而 C2H4 气体则在约第 48 次循环时由于串扰反应现象呈现再生现象。 (d) NCM811-AG 软包电池在 60 °C 下的循环稳定性。 (e) 在 60°C 下每 6 次循环收集的永久气体(H2、C2H4、CO2)总量。(f) 在 60 °C 和 26 °C 下各种永久气体演化速率的平均结果比较。

图4. 在 NCM811-AG 软包电池上进行的 OIE-GC-MS 测试结果。 (a) 在 1 C 速率下,NCM811-AG 软包电池在不同循环次数后,截止电压为 4.5 V(vs. Li+/Li)时的总离子流图(TICs)。 (b) 基于岛津数据库,通过标准质谱图识别每个峰值中代表的物质,这些物质包括 C3H6, C3H8, CH3OCH3, MeCHO, C3H7F, MF, C4H8, C4H10, EtOH, C3H9FSi, EF, MA, DOL, DMC, EA, EMC, MMA, and DEC。此外,列出了相应的相似性值和分子结构。

图5. OIE-GC-MS 统计结果的积分面积及提出的反应机制/路径。 (a) 通过 GC-MS 统计的不同有机蒸气(醇类、醚类、烷烃类、氟化烷烃、羧酸酯类和碳酸酯类)在循环过程中产生的结果。 (b) 提出的气体相关电解液分解和长期循环过程中的串扰反应机制/路径。



科学材料站

文 章 链 接


Operando Intermittent Extraction Gas Chromatography-Mass Spectrometry Technology for Gaseous Products Analysis of Li-Ion Pouch Cell

http://doi.org/10.1002/aenm.202502378


添加官方微信 进群交流

SCI二氧化碳互助群

SCI催化材料交流群

SCI钠离子电池交流群

SCI离子交换膜经验交流群

SCI燃料电池交流群

SCI超级电容器交流群

SCI水系锌电池交流群

SCI水电解互助群

SCI气体扩散层经验交流群

备注【姓名-机构-研究方向】

说明

🔹本文内容若存在版权问题,请联系我们及时处理。

🔹欢迎广大读者对本文进行转发宣传。

🔹《科学材料站》会不断提升自身水平,为读者分享更加优质的材料咨询,欢迎关注我们。

投稿请联系contact@scimaterials.cn

致谢

感谢本文作者对该报道的大力支持。

点分享

点赞支持

点在看


【声明】内容源于网络
0
0
科学材料站
内容 9163
粉丝 0
科学材料站
总阅读9.0k
粉丝0
内容9.2k