設(shè)計(jì)更安全、充放電更快,無(wú)“里程焦慮”的鋰電池材料體系
實(shí)施效果
來(lái)源:計(jì)算模擬平臺(tái)
利用Materials Studio分子模擬平臺(tái),調(diào)用各種模擬方法,如量子力學(xué)方法、分子力學(xué)和動(dòng)力學(xué)方法、蒙特卡洛方法等,對(duì)電極材料的儲(chǔ)鋰容量、嵌鋰電位、電子導(dǎo)電性能、鋰離子擴(kuò)散、脫嵌鋰過(guò)程中的體積和結(jié)構(gòu)變化、電化學(xué)窗口寬度、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性等指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算,從而幫助研發(fā)人員可按預(yù)定目標(biāo)去設(shè)計(jì)和發(fā)現(xiàn)更優(yōu)的新材料體系,指導(dǎo)實(shí)現(xiàn)合成。形成不斷深入的研究和開(kāi)發(fā),終開(kāi)發(fā)出能量密度更高、安全性能更好、充放電速度快的高性能鋰電池材料。
方案詳情
研發(fā)目標(biāo):提高電池的充放電效率
1、MS模擬正負(fù)極材料中鋰離子的擴(kuò)散能壘
擴(kuò)散能壘越低的材料,擴(kuò)散速率越大,則相應(yīng)的倍率性能則越高,充電越快
圖中(a)-(d)為L(zhǎng)iFePO4 及摻雜Mn、 Co、La的擴(kuò)散能壘研究。
模擬結(jié)果表明,摻雜Co和La能降低鋰離子的擴(kuò)散能壘,且摻雜La的效果優(yōu)于Co。
模擬為實(shí)驗(yàn)正極材料合成中選擇合適的摻雜元素指明方向
2、MS模擬鋰離子的動(dòng)態(tài)擴(kuò)散過(guò)程及擴(kuò)散系數(shù)
擴(kuò)散系數(shù)越高的材料,擴(kuò)散速率越大,則相應(yīng)的倍率性能則越高,充電越快
3、MS模擬電子電導(dǎo)
材料的離子電導(dǎo)率和電子電導(dǎo)率共同影響著材料的倍率性能,能帶結(jié)構(gòu)的帶隙越小,電子由價(jià)帶被激發(fā)到導(dǎo)帶越容易,本征載流子濃度就越高,電導(dǎo)率也就越高。
研發(fā)目標(biāo):提高電池的容量,無(wú)“里程焦慮”
1、MS模擬嵌鋰電壓
提升鋰離子電池的工作電壓是增大電池能量密度的重要途徑之一
2、MS模擬能量密度(質(zhì)量能量密度和體積能量密度)
3、MS模擬電解質(zhì)“電化學(xué)窗口”
電化學(xué)窗口是衡量電解質(zhì)穩(wěn)定性的一個(gè)重要指標(biāo),較寬的電化學(xué)窗口可使電解質(zhì)在較寬的電壓范圍內(nèi)保持電化學(xué)性能穩(wěn)定。
MS模擬LiFePO4和LiMnPO4的晶胞參數(shù)和嵌鋰電壓及與實(shí)驗(yàn)結(jié)果的對(duì)比
電化學(xué)窗口為L(zhǎng)UMO和HOMO軌道能級(jí)差。MS支持直接計(jì)算得到LUMO和HOMO能級(jí)
研發(fā)目標(biāo):電池?zé)o安全隱患,使用壽命長(zhǎng)
1、MS模擬正負(fù)極材料嵌鋰脫鋰過(guò)程的結(jié)構(gòu)變化
脫鋰嵌鋰過(guò)程結(jié)構(gòu)變化更小的體系,有利于能量存儲(chǔ)和釋放過(guò)程中的化學(xué)穩(wěn)定性,電池壽命更長(zhǎng)
2、MS模擬生成焓、吉布斯生成能
生成焓和吉布斯生成能數(shù)值越低則熱力學(xué)穩(wěn)定性越好,壽命更長(zhǎng)
3、MS模擬力學(xué)性能參數(shù):體模量、剪切模量、楊氏模量、泊松比和硬度
力學(xué)性能越好,電池壽命更長(zhǎng)。
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