【图文导读】
图1 多孔铜集流体示意图及模拟计算分析

a)设计的多孔铜集流体示意图
b-d)多孔铜集流体上表面的电流密度分布模拟结果,图中标尺为10μm。
e)锂优先沉积在多孔铜管壁上的示意图
f,h,j,l)具有不同孔半径的多孔铜上表面SEM图
g,i,k,m)具有不同孔半径的多孔铜的断面SEM图
图2 锂在不同孔半径的铜集流体上沉积形貌的演变

a-d)半径分别为5μm,7.5μm,10μm及15μm的多孔铜集流体上沉积锂的SEM图
e)在平板铜上沉积锂的SEM图
f)Li沉积在不同孔尺寸集流体内的过电势比较
图3锂沉积在多孔铜集流体的EPMA图及SEM断面图

a-d)电流密度为1mA cm-2的多孔Cu-5-50-12上沉积不同容量锂时的EPMA图
e,f)在多孔Cu-5-50-12上锂沉积物的SEM断面图
图4 性能分析

a)使用不同孔半径的多孔铜集流体时,对称电池的循环性能
b)锂沉积在平板铜及多孔Cu-5-50-12时的循环稳定性能及库伦效率
c)锂沉积在多孔Cu-7.5-50-17、Cu-10-50-22、Cu-15-50-32时的循环稳定性能及库伦效率
d)不同循环圈数下,平板铜和多孔Cu-5-50-12的Li沉积/溶解时电压分布细节图
e)不同循环圈数下,锂沉积在平板铜及多孔Cu-5-50-12上EIS图
图5 与磷酸铁锂(LFP)组成电池后循环性能及倍率性能分析

a,b分别以多孔Cu-5-50-12a)和平板铜b)为集流体的锂负极,与磷酸铁锂组成电池后,不同循环圈数时的电化学性能
c)平板铜和多孔铜为集流体时,Li / LFP电池的循环性能比较
d)平板铜和多孔铜为集流体时,Li / LFP电池的倍率性能比较
【小结】
该团队设计了具有尖端效应的垂直微孔孔道结构以抑制Li枝晶的生长。多孔铜的几何形状及结构参数显著影响电流密度分布,沉积锂的形貌及其在半电池和全电池中的电化学性能。研究结果表明,具有垂直排列的铜微孔孔道结构为安全的锂负极设计提供了一个可行性的选择。
来源:锂电网http://libattery.ofweek.com/2017-09/ART-36002-11001-30167507_2.html