锂离子电池主导了目前大规模储能、新能源汽车、便携电子设备等产业,是推动“碳达峰、碳中和”战略的关键性技术。开发高比能、长循环寿命的锂离子电池是进一步推动能源存储利用快速发展的必要条件。以硅、锡等为代表的合金型负极材料相比于传统石墨负极(372 mAh g-1)具有更可观的理论容量,但这类材料在充放电过程中会产生严重的体积效应,从而导致其较差的倍率和循环性能。共晶镓铟合金(EGaIn-LM)作为一类典型的室温液态合金,具有高理论比容量(769 mAh g-1vs Ga, 1011 mAh g-1vs In)和优异的导电性(3.4 × 106 S cm-1)。此外,其本征液态的属性赋予了其良好的可逆性和自修复性质,是具有应用前景的负极材料,但其本征的流动性也会带来接触短路和严重的团聚倾向等问题,因此需要构筑良好的载体来实现液态金属的封装。
针对上述问题,东南大学孙正明教授/章炜副教授等通过简单的“一步法”策略,同时实现了Ti3C2Tx-MXene的三维组装和液态金属的柔性化封装(LM-Ti3C2Tx)。外部MXene的弹性骨架有效抑制了液态金属的团聚和体积效应,而内部液态金属的本征可逆自修复可以有效减少活性材料的粉化。这种“内外协同”的设计策略实现了优异的综合电化学性能(图1)。该工作发表在国际知名期刊Energy & Environmental Science(IF=39.714)上,东南大学材料学院博士研究生张涵凝为该工作的第一作者,通讯作者为东南大学孙正明教授、章炜副教授及南京航空航天大学张腾飞副教授。
图2. LM-Ti3C2Tx复合负极材料的表征分析 成果要点2:优异的综合电化学性能
得益于“内外协同”的设计,LM-Ti3C2Tx复合负极材料实现了良好的倍率性能及出色的循环寿命,在5 A g-1电流密度下具有489 mAh g-1的可逆容量;在相同电流密度下循环4500圈后具有409.8 mAh g-1比容量,具有90.8%的容量保持率和99.1%的平均库伦效率,在报道的液态金属基锂离子电池负极材料中展现出最佳的综合电化学性能。进一步负极材料与商用磷酸铁锂(LiFePO4)组装成全电池,在1C下循环150圈后仍具有90.2%的容量保持率,展现出一定的实际应用潜力(图3)。