Используя изменение объема наночастиц кремния во время (де)литирования, в настоящем протоколе описывается метод скрининга потенциальных покрытий для полностью твердотельных батарей с использованием просвечивающей электронной микроскопии in situ .
В связи с постоянно растущим использованием литий-ионных аккумуляторов, особенно в связи с их внедрением в электромобили, их безопасность находится в центре внимания. Таким образом, полностью твердотельные батареи (ASSB), в которых вместо жидких электролитов используются твердые электролиты, что снижает риск воспламенения, были в центре исследований аккумуляторов в течение последних нескольких лет. Однако в ASSB транспортировка ионов через границу раздела твердый-твердый электролит-электрод представляет собой проблему из-за проблем с контактом и химической/электрохимической стабильностью. Нанесение подходящего покрытия вокруг электрода и/или частиц электролита предлагает удобное решение, приводящее к повышению производительности. Для этого исследователи проверяют потенциальные электронные/ионные проводящие и непроводящие покрытия, чтобы найти лучшие покрытия с подходящей толщиной для долгосрочной химической, электрохимической и механической стабильности. Просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ) Operando сочетает в себе высокое пространственное разрешение с высоким временным разрешением, что позволяет визуализировать динамические процессы, и, таким образом, является идеальным инструментом для оценки покрытий электродов/электролитов путем изучения (де)литирования на уровне отдельных частиц в режиме реального времени. Однако накопленная доза электронов во время типичной работы с высоким разрешением in situ может влиять на электрохимические пути, оценка которых может занять много времени. В настоящем протоколе представлена альтернативная процедура, при которой потенциальные покрытия наносятся на наночастицы кремния и подвергаются (де)литировке во время экспериментов operando TEM. Большие объемные изменения наночастиц Si во время (де)литирования позволяют контролировать поведение покрытия при относительно небольшом увеличении. Таким образом, весь процесс очень эффективен с точки зрения дозы электронов и обеспечивает быстрый скрининг потенциальных покрытий.
Сегодня литий-ионные аккумуляторы окружают нас повсюду, от различных электронных устройств, таких как смартфоны и ноутбуки, до электромобилей, количество которых резко растет, чтобы отойти от экономики, основанной на ископаемом топливе 1,2. В связи с тем, что это постоянно растет, функции безопасности литий-ионных аккумуляторов являются высокоприоритетным требованием3. Жидкие электролиты, которые обычно используются в традиционных литий-ионных батареях, легко воспламеняются, особенно при более высоких рабочих напряжениях и температурах. Напротив, использование негорючих твердых электролитов в полностью твердотельных батареях (ASSB) снижает риск воспламеняемости4. Это, а также потенциально высокая плотность энергии, привлекло внимание к исследованиям в течение последних нескольких лет. Однако интерфейс твердый-твердый электролит-электрод в ASSB создает свои собственные проблемы, которые сильно отличаются от традиционного интерфейса жидкость-твердый электрод-электролит5. Многие электролиты, используемые в ASSB, не являются химически и/или электрохимически стабильными по отношению к литию и катодам. Таким образом, реакции разложения на границах раздела электрод-электролит вызывают образование пассивирующих слоев, что приводит к ограничению ионного транспорта и увеличению внутреннего сопротивления, что приводит к снижению емкости в течение цикловбатареи 6. Одним из наиболее распространенных способов предотвращения такой реакции является нанесение покрытия на электроды и/или электролиты, которое обеспечивает отсутствие прямого контакта между электродом и электролитом и приводит к стабильному интерфейсу. С этой целью в настоящее время исследуются различные электронные и ионные проводящие покрытия 7,8.
Основными требованиями к идеальному покрытию являются: оно должно обеспечивать ионную проводимость; он не должен увеличивать внутреннее сопротивление батареи; И он должен быть химически и механически стабильным на протяжении многих циклов батареи. Другие вопросы, такие как толщина покрытия, однослойное или многослойное покрытие, а также идеальный процесс нанесения покрытия, представляют наибольший интерес для коммерциализации ASSB. Таким образом, необходим метод просеивания, чтобы найти лучшие покрытия.
Просвечивающий электронный микроскоп (ПЭМ) был использован для исследования границы раздела твердое тело-твердое тело в ASSB до атомного масштаба 9,10. Кроме того, operando TEM предлагает возможность построить микробатарею внутри TEM и изучить процессы батареи во время цикла батареи. Для отслеживания движений литий-ионных аккумуляторов необходима визуализация с высоким разрешением11. Однако присущая высокой доза электронного пучка такой визуализации с высоким разрешением на протяжении всего эксперимента может изменить электрохимические пути. Альтернативой этому являются покрытия, которые наносятся на наночастицы кремния (NP) и подвергаются (де)литированию. Во время экспериментов operando TEM процесс литиации покрытия можно контролировать при малом увеличении благодаря большим объемным изменениям наночастиц Si во время (де)литиации12,13,14. Таким образом, весь циклический процесс батареи можно контролировать при относительно низкой дозе электронов. Кроме того, напряжение, создаваемое на покрытии из-за больших объемных изменений кремния, будет аналогично напряжению, создаваемому на покрытии в течение нескольких циклов. Таким образом, долгосрочная механическая стабильность покрытий также может быть исследована. Цель этой статьи – поделиться с примерами различной толщины покрытия TiO2тем, как можно провести такой эксперимент operando TEM для скрининга потенциальных покрытий ASSB. В протоколе будет разъясняться погрузка кремниевых НЧ с покрытием на держатель ПЭМ in situ, наблюдение за литированием кремниевых НЧ с покрытием в ПЭМ и анализ изображений ПЭМ.
Литирование кремниевых NP с покрытием с помощью ПЭМ in situ позволяет легко исследовать потенциальные покрытия для ASSB. Одним из важных шагов в определении успеха этих экспериментов является соответствующая толщина LiOx, который действует как твердый электролит в этих экспериментах. Поскольку ионная проводимость LiO x значительно ниже, чем у типичного твердого электролита, используемого в ASSB, более толстый слой LiOx увеличит внутреннее сопротивление и затруднит ионную проводимость. С другой стороны, любая неокисленная область лития может выступать в качестве дополнительного средства короткого замыкания батареи. Надлежащую толщину LiOx можно обеспечить, осторожно транспортировав собранный держатель из перчаточного ящика в ТЭМ с помощью так называемого перчаточного мешка (описанного в шагах 3 и 4).
Поведение покрытия во время литировки может быть исследовано более глубоко, даже при таком малом увеличении, если данные покрытия (сигнал) извлекаются отдельно из изображений ПЭМ без данных Si-core (шум). Перед литированием покрытие и Si NP легко различимы по контрасту. Однако во время литиации контрастная разница уменьшилась, поэтому было трудно исследовать явления покрытия самостоятельно. Визуализация STEM может повысить контрастность, а интенсивность изображений STEM можно использовать для измерения объема. Кроме того, технология машинного обучения или глубокого обучения может улучшить распознавание признаков и извлечь больше информации для понимания механизмов во время экспериментов in situ 17.
Нынешняя процедура (де)литирования кремниевых НП с покрытием с помощью ПЭМ in situ ограничивается быстрым просеиванием для выявления потенциальных материалов покрытия. Кандидаты на покрытие, включенные в окончательный список, должны быть протестированы в реальных ASSB. Исследования смещения микробатарей in situ, полученные с помощью сфокусированного ионного пучка на микроэлектромеханической системе (МЭМС), могут предоставить дополнительную информацию о межфазном механизме ионного транспорта 6,11.
Этот метод скрининга покрытий может быть адаптирован к ASSB на основе Na-ионов путем замены лития натрием.
The authors have nothing to disclose.
Эта работа проводится в рамках программы «Электроскопия» (грант No 892916) от Марии Склодовской-Кюри. J.P., O.C., H.T. и H.K. признают проект iNEW FKZ 03F0589A от BMBF. CG благодарит Королевское общество Лондона за финансирование URF (грант No UF160573).
3 mm TEM grids with lacey film | Ted Pella | ||
Acetone | Sigma Aldrich | ||
Ar gas | Linde | ||
Conductive glue | Chemtronics | CW2400 | |
Electro-polishing machine | Simplex Scientific LLC | ElectroPointer | Including counter electrode (a small loop made by Platinum) |
Ethanol | Sigma Aldrich | ||
Glove bag | |||
Glove box | |||
Image Processing program | ImageJ | ||
In-situ biasing TEM holder | Nanofactory | Nanofactory STM-TEM holder | Including piezo control equipment |
NaOH | Sigma Aldrich | ||
Nipper | |||
Power supply | Keithley | ||
TiO2 coated Si/SiO2 particles | In house made, TiO2 coated on commerical Si nanoparticles by atomic layer deposition method | ||
Transmission electron microscope (TEM) | ThermoFisher Scientific | Titan G2 | |
Tungsten (W) wire (diameter: 0.25 mm) | any available brand |