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.
في عام 1996، أفاد إبراهيم وجيانغ 1 أول عكسها غير مائي ليثيوم O 2 بطارية تتكون من الكاثود مسامية الكربون، عضوي المنحل بالكهرباء، والأنود ليثيوم معدن. ومنذ ذلك الحين، وذلك بسبب كثافة الطاقة عالية للغاية النظرية التي تزيد على ذلك في أي أنظمة أخرى موجودة تخزين الطاقة، وبطارية ليثيوم-O 2، الذي يؤدي الى تدفق التيار من قبل أكسدة الليثيوم في القطب الموجب والحد من الأوكسجين عند الكاثود ( تلقت ↔ لي 2 O 2)، اهتماما كبيرا في الآونة الأخيرة 1-8 – عموما لي رد فعل + + O 2 + ه.
ومن شأن المواد الكاثود مع المتطلبات التالية تكون قادرة على تلبية احتياجات الأداء العالي ليثيوم O 2 بطارية: (1) انتشار الأوكسجين سريع. (2) الموصلية الكهربائية والأيونية جيد. (3) عالية مساحة محددة؛ و (4) الاستقرار. كل من المساحة السطحية والمسامية الكاثود هي الحاسمة ل. الأداء الكهروكيميائية ليثيوم O 2 بطاريات 9-12 وبنية مسامية تسمح للترسب المنتجات تصريف الصلبة المتولدة من رد فعل الكاتيونات لي مع O 2. وتوفر مساحات أكبر مواقع أكثر نشاطا لاستيعاب جزيئات electrocatalytic من شأنها تسريع التفاعلات الكهروكيميائية. وتضاف هذه electrocatalysts للمادة الكاثود من ترسب الطرق معينة، والتي توفر التصاق قوي للالركيزة ومراقبة جيدة من الجسيمات محفز، مع الحفاظ على بنية سطح مسامي الأصلي الركيزة. 13-17 يتم اختبار المواد ومعدة في الخلايا Swagelok من نوع بمثابة الكاثود من ابروتوني بطارية ليثيوم-O 2. ومع ذلك، فإن أداء الخلية لا يتوقف فقط على طبيعة المواد الكاثود، ولكن أيضا على نوع من بالكهرباء ابروتوني 18-22 وأنود ليثيوم معدن. وتشمل 23-26 عن التأثيرات كمية وتركيز المواد و صrocedure المستخدمة في الاختبارات تهمة / التفريغ. أن الظروف والبروتوكولات المناسبة تحسين وتحسين الأداء الكلي للمواد البطارية.
بالإضافة إلى نتائج اختبار الكهروكيميائية، وأداء البطارية ويمكن أيضا تقييم بوصف المواد البكر ومنتجات التفاعل. ويستخدم 27-33 الضوئي المجهر الإلكتروني الماسح (SEM) للتحقيق في المجهرية السطح من المواد الكاثود ومورفولوجية تطور المنتجات التفريغ. انتقال المجهر الإلكتروني (تيم)، وامتصاص الأشعة السينية قرب هيكل حافة (XANES)، والأشعة السينية الضوئية الطيفي (XPS) يمكن استخدامها لتحديد التركيب الدقيق، حالة كيميائية، وعنصر من العناصر، وخاصة بالنسبة للأن الجسيمات النانوية محفز. ويستخدم الطاقة العالية حيود الأشعة السينية (XRD) لتحديد مباشرة المنتجات تصريف البلورية. من الممكن التحلل بالكهرباء يمكن تحديده من خلال موهن إجمالي فورييه انعكاس تحويلالأشعة تحت الحمراء (ATR-FTIR) وأطياف رامان.
هذا المقال هو البروتوكول الذي يدل على ترتيب منهجي وفعال من الاختبارات الروتينية لابروتوني بطارية ليثيوم-O 2، بما في ذلك إعداد المواد البطارية والاكسسوارات، واختبار الأداء الكهروكيميائية، وتوصيف المواد البكر ومنتجات التفاعل. ويهدف البروتوكول فيديو مفصل لمساعدة ممارسي هذه المهنة في مجال تجنب العديد من الأخطاء الشائعة المرتبطة اختبار الأداء وتوصيف ليثيوم O 2 البطاريات.
وبالنظر إلى حساسية ليثيوم O 2 نظام البطارية في الهواء، وخاصة CO 2 والرطوبة، والكثير من الخطوات في بروتوكول ضرورية من أجل الحد من interferents وتجنب التفاعلات الجانبية. على سبيل المثال، يتم تجميع الخلية Swagelok من نوع في صندوق قفازات مليئة هارون مع O 2 <0.5 جزء في…
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 |