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?Science子刊:超分子電解質實現固態電池閉環正極回收

?Science子刊:超分子電解質實現固態電池閉環正極回收
將固態電池(SSBs)分解為物理分離的正極和固體電解質顆粒仍然很密集,用回收材料再制造正極和隔膜也是如此。
?Science子刊:超分子電解質實現固態電池閉環正極回收
在此,勞倫斯伯克利國家實驗室Brett A. Helms團隊設計了超分子有機離子(ORION)電解質,該電解質在電池工作溫度(-40°至45°C)下是粘彈性固體,但在100°C以上是粘彈性液體,這使得能夠制造高質量的SSB并在壽命結束時回收其正極。具體而言,與鋰金屬負極和LFP或NMC正極一起使用ORION電解質的SSB在45°C下運行了數百次循環,容量衰減小于20%。
此外,使用低溫溶劑工藝,將正極從電解質中分離出來,并證明重構后的電池恢復了90%的初始容量,并在以84%的容量保持率維持100次循環。
?Science子刊:超分子電解質實現固態電池閉環正極回收
圖1. ORION 導體的MD模擬
為了證明Li|ORION|LFP的直接正極回收潛力,作者以40 μA cm?2的電流密度進行循環,直到容量保持率為初始容量的~90%。然后拆卸電池并將LFP正極浸入DME中以溶解超分子固態離子導體。將該正極重新組裝成回收的Li|ORION|LFP電池,并再次在40 μA cm?2下對其進行可逆循環。與直接正極回收之前的容量相比,回收的ORION電池的初始容量約為90%。
值得注意的是,與重構電池第二次循環的容量相比(假設第一次循環是化成循環),回收的LFP正極在100次循環后表現出84%的容量保留率。回收前的容量衰減率為每個循環-0.14%,而回收后的容量衰減率為每個循環-0.19%。因此,直接正極回收實現了與原始LFP正極的衰減率、容量保持率和基本庫侖效率相似的長循環性能。
?Science子刊:超分子電解質實現固態電池閉環正極回收
圖2. 電池性能和閉環正極回收
Closed-loop cathode recycling in solid-state batteries enabled by supramolecular electrolytes, Science Advances 2023 DOI: 10.1126/sciadv.adh9020

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