A protocol for the electrochemical testing of an aprotic Li-O2 battery with the preparation of electrodes and electrolytes and an introduction of the frequently used methods of characterization is presented here.
We demonstrate a method for electrochemical testing of an aprotic Li-O2 battery. An aprotic Li-O2 battery is made of a Li-metal anode, an aprotic electrolyte, and an O2-breathing cathode. The aprotic electrolyte is a solution of lithium salt with aprotic solvent; and porous carbon is commonly used as the cathode substrate. To improve the performance, an electrocatalyst is deposited onto the porous carbon substrate by certain deposition methods, such as atomic layer deposition (ALD) and wet-chemistry reaction. The as-prepared cathode materials are characterized by scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), and X-ray absorption near edge structure (XANES). A Swagelok-type cell, sealed in a glass chamber filled with pure O2, is used for the electrochemical test on a battery test system. The cells are tested under either capacity-controlled mode or voltage controlled mode. The reaction products are investigated by electron microscopy, X-ray diffraction (XRD), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), attenuated total reflection Fourier transform infrared (ATR-FTIR) spectroscopy, and Raman spectroscopy to study the possible pathway of oxygen reduction reaction (ORR) and oxygen evolution reaction (OER). This protocol demonstrates a systematic and efficient arrangement of routine tests of the aprotic Li-O2 battery, including the electrochemical test and characterization of battery materials.
1996 yılında, Abraham ve Jiang 1 gözenekli karbon katot, bir organik elektrolit ve Li metali bir anod ihtiva eden, ilk döner susuz lityum O 2 pil bildirilmiştir. O zamandan bu yana, bağlı başka mevcut enerji depolama sistemleri aşan son derece yüksek teorik enerji yoğunluğu, anotta lityum oksidasyonu ile bir akım akışı ve katot oksijen azalma (indükler Li-O 2 pil, genel reaksiyon Li + O 2 + e – ↔ Li 2 O 2), son zamanlarda büyük ilgi aldı 1-8.
Aşağıdaki şartları bir katot malzemesi Li-O yüksek performans ihtiyaçlarını karşılamak mümkün olacaktır 2 pil: (1) hızlı oksijen difüzyon; (2) iyi elektrik ve iyonik iletkenlik; (3) yüksek özgül yüzey alanı; ve (4) stabilite. Hem katodun yüzey alanı ve gözenek kritik. Li-O 2 pillerin elektrokimyasal performans 9-12 gözenekli yapısı O 2 Li katyonlarının reaksiyonundan elde edilen katı deşarj ürünlerinin birikmesini sağlar; ve daha büyük yüzey alanları elektrokimyasal reaksiyonların hızlandırılması elektro katalitik parçacıklar karşılamak için daha fazla aktif bölgeyi sağlar. Bu elektrokatalizörler 13-17. Alt-tabaka orjinal gözenekli yüzey yapısı korunarak, alt-tabaka ve katalizör parçacıklarının iyi kontrol güçlü yapışma temin belirli bir yerleştirme yöntemleri ile katot malzemesinin ilave olarak hazırlanmış maddeler test edilmiştir aprotik Li-O 2 pilin katot olarak Swagelok tipi hücrelerde. Ancak, hücre performansı sadece katot malzeme tipine bağlıdır, fakat aynı zamanda aprotik elektrolit 18-22 ve Li metali anot türüne. 23-26 fazlası etkiler miktarı ve malzeme konsantrasyonu ve bunlar arasında pşarj / deşarj testlerinde kullanılan rocedure. Uygun koşullar ve protokoller optimize etmek ve pil malzemelerinin genel performansını artıracak.
Elektrokimyasal testi sonuçlarına ek olarak, pil performansı da bozulmamış malzemeleri ve reaksiyon ürünlerinin karakterize değerlendirilebilir. 27-33 Taramalı elektron mikroskobu (SEM) katot malzeme ve morfoloji yüzey mikroyapı araştırmak için kullanılır deşarj ürünlerinin evrimi. Transmisyon elektron mikroskobu (TEM), kenar yapısı (XANES) yakın X-ışını soğurma, ve X-ışını fotoelektron spektroskopisi (XPS), özellikle katalizör nanopartiküller Bunun için, elemanların ince yapı, kimyasal durum ve bileşeni tespit etmek için kullanılabilir. Yüksek enerjili X-ışını kırınımı (XRD) doğrudan kristal tahliye ürünleri tanımlamak için kullanılır. Olası bir elektrolit bozunma zayıflatılmış toplam yansıma Fourier belirlenebilir dönüşümüKızılötesi (ATR-FTIR) ve Raman spektrumları.
Bu makale bozulmamış malzeme ve reaksiyon ürünlerinin pil malzeme ve aksesuarları hazırlama, elektrokimyasal performans testi ve karakterizasyon da dahil olmak üzere aprotik Li-O 2 pil rutin testler, sistematik ve verimli bir düzenleme gösteren bir protokoldür. Ayrıntılı video protokolü alanında yeni uygulayıcıları Li-O 2 pillerin performansı test ve karakterizasyonu ile ilgili birçok ortak tuzaklardan kaçınmak yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Havaya Li-O 2 batarya sisteminin duyarlılığı, özellikle CO2 ve nem dikkate alınarak, protokolde adımlar çok interferents azaltmak ve yan tepkimeleri önlemek için gereklidir. Örneğin, Swagelok-tipte bir hücre O 2 <0,5 ppm H2O <0.5 ppm ile Ar ile dolu Bir eldiven kutusu içinde bir araya getirilir; ve tüm katot malzemeleri, elektrolit çözücü ve tuz, cam elyaf, Swagelok parçalar ve cam bölmeleri nem kirlenmesini azaltmak için montajdan önce kurutulur. …
The authors have nothing to disclose.
Research at Argonne National Laboratory was funded by U.S. Department of Energy, FreedomCAR and Vehicle Technologies Office. Use of the Advanced Photon Source and research carried out in the Electron Microscopy Center at Argonne National Laboratory was supported by the U.S. Department of Energy, Office of Science, Office of Basic Energy Sciences, under Contract No. DE-AC02-06CH11357.
1-Methyl-2-pyrrolidinone (NMP), 99.5% | Sigma-Aldrich | 328634 | |
Battery test system | MACCOR | Series 4000 Automated Test System | |
Dimethyl carbonate (DMC), ≥99% | Sigma-Aldrich | 517127 | |
Ethyl alcohol, ≥99.5% | Sigma-Aldrich | 459844 | |
Formaldehyde solution, 37 wt. % in H2O | Sigma-Aldrich | 252549 | |
Graphitized Carbon black, >99.95% | Sigma-Aldrich | 699632 | |
Iron(III) chloride (FeCl3), 97% | Sigma-Aldrich | 157740 | |
Kapton polyimide tubing | Cole-Parmer | EW-95820-09 | |
Kapton polymide tape | Cole-Parmer | EW-08277-80 | |
Kapton window film | SPEX Sample Prep | 3511 | |
Lithium Chip (99.9% Lithium) | MTI Corporation | EQ-Lib-LiC25 | |
Lithium trifluoromethanesulfonate (LiCF3SO3) | Sigma-Aldrich | 481548 | |
Palladium hexafluoroacetylacetonate (Pd(hfac)2), 99.9% | Aldrich | 401471 | |
Poly(vinylidene fluoride) (PVDF) | Aldrich | 182702 | |
Potassium permanganate (KMnO4), ≥99.0% | Sigma-Aldrich | 223468 | |
Sodium hydroxide (NaOH), ≥97.0% | Sigma-Aldrich | 221465 | |
Tetraethylene glycol dimethyl ether (TEGDME), ≥99% | Aldrich | 172405 | |
Toray 030 carbon paper | ElectroChem Inc. | 590637 |