Science子刊高档次文章都在用的锂电池研究神器

斯坦福大学崔屹教授最近又有一篇高质量锂电文章发表在了SCIENCE 子刊 SCIENCE ADVANCES 上(Sci. Adv2019; 5 : eaau5655.)锂电池因为高效的能量储存密度而被广泛应用。然而,锂枝晶不受控制的生长和电极体积变化会导致电池性能下降和安全隐患问题,这些问题限制了锂电池的应用。这篇文章提出了一种结合离子导电的介孔骨架的复合式金属锂电极能够降低金属锂表面的电流密度进而能显著提高电化学性能。并且,由于在三维介孔骨架的侧面沉积了无定形的锂,电池的短路电压极大地减小了。另外,在三维骨架的支撑下,电极的体积改变非常小。所以这种骨架复合电极结构可以在低极化高电流(5 mA/cm2)的情况下稳定的进行200次充放电循环。更吸引人注意的是这种介孔骨架复合电极,制备起来十分简单,只涉及到一些机械操作,非常适合大规模生产。这为高性能锂电池带来了一种新的解决方案。

介孔骨架的复合式金属锂电极的制备方法

在多孔聚乙烯(PE)薄膜上沉积一薄层金属锂,再将这个双层的复合结构绕成卷,然后再将卷切成薄片。用这个薄片作为电场的电极。这样得到的电极中就存在一层PE隔膜,PE隔膜是多孔的,能够传导锂离子。 

对于这种骨架复合结构优化锂电池电极电化学性能的机理,文章作者通过COMSOL仿真模拟来解释。根据实验的结构,构建了一个二维的几何模型,有颜色的部分是电解质,颜色的深浅代表锂离子浓度的大小。白色的区域是金属锂,下部是被骨架结构分隔开的锂,上部是整体的一层锂。放电过程是下部锂溶剂,上部锂生长。通过COMSOL仿真可以得到这个过程中电解质中锂离子浓度的分布和金属锂形状的改变以及表面电流密度的大小,仿真结果与实验观察结果基本上吻合。另外,仿真结果也可以证明这种复合确实存在减小表面电流密度,提高充发电稳定性的效果。

介孔骨架复合的锂电极的电化学性能表征

 

更多高档次文章锂电池仿真模拟示例

 
 

01

 

Nature Energy, 2018, 3(12), 1076. Stable metal battery anodes enabled by polyethylenimine sponge hosts by way of electrokinetic effects. 

仿真模拟研究多孔电极对电解液中电流密度和电极上锂沉积机理进行研究

 

02

 

Science advances, 2018, 4(11), eaat3446. An ion redistributor for dendrite-free lithium metal anodes. 

通过模拟说明增加固态空间电荷层对锂离子分布的影响

 

03

 

Advanced Materials, 2017, 29(40), 1703729. Stable Li metal anodes via regulating lithium plating/stripping in vertically aligned microchannels.  

通过模拟计算展示多孔电极中的电极电流密度分布

 

04

 

Journal of the American Chemical Society, 2017, 139(13), 4815-4820. Lithium metal anodes with an adaptive “solid-liquid” interfacial protective layer.  

锂离子在不同形状电极上的乘积速率比较

 

COMSOL Multiphysics 电池模块功能详解

 

COMSOL Desktop® 图形用户界面 (GUI) 内,电池与燃料电池模块提供了大量专业的物理接口。一次电流分布物理场接口,含有一些适当的编辑区,用于定义电池或燃料电池中各个组件的材料属性,例如电极和电解质的电导率。此外,它可以方便地与电池与燃料电池模块、COMSOL Multiphysics 基本模块或其他专业模块结合,描述其他特征,例如焦耳热或热应力分析。

 

1.研究系统的电化学特性

 
提高研究的复杂程度:电化学反应的动力学特性高度依赖于电极的微观结构、电催化材料和电解质组成。极少有材料数据库会列出动力学参数,所以电化学家们必须通过实验来确定其设备的特定参数。但是,在诸如电池和燃料电池之类封闭系统内运行复杂的受控实验是很困难的,特别是这些系统具有大量可以影响电化学过程的不同物理参数。为了获得这些动力学参数的精确描述,通常需要将实验与同实验过程的模拟进行比较,然后寻求这些参数的实际值。电池与燃料电池模块提供了可模拟这些试验的物理场接口,例如循环伏安法和电化学阻抗谱(EIS 或 AC 阻抗),以及用于导入数据、绘制图形,乃至对其运行参数进行估计的工具(需要优化模块)。
建立电化学动力学理论之后,您可以通过二次电流分布模型将它们纳入您的电池和燃料电池研究。在这些模型中,电荷转移机制和活化过电势会直接影响电化学反应。此类模型可以更好地指示系统的工作电压和电流,可用于确定电极和电催化剂材料,同时使您能够在任何传热过程研究中考虑活化过电势损耗。

此外,二次电流分布接口可以与化学物质传递接口完全耦合;化学物质传递接口描述物质在气孔中(例如,在气体扩散电极 GDE 中)的传递。在 GDE 的描述中,可以使用凝聚物模型或薄膜模型来描述溶解气体在孔隙电解质中的传递,以及它们到活化位点的传递。然后,还可以将孔隙中的气体传递耦合到气体通道中(例如燃料电池双极板)的传递和流动。

均相反应可以通过电池与燃料电池模块中质量传递接口的动力学表达式来描述,在其中可以定义任意的汇项与源项。或者,也可以在化学反应工程模块中的物理接口中定义它们,并将它们耦合到电池或燃料电池模型中。 

 

2. 获得全部过程的完整脉络

 

但是,之前的模型假设整个电解质中的浓度是恒定的,电流传输仅通过离子迁移形成,这显然是不真实的。驱动电化学反应的重要因素之一就是反应位点附近的电解质组成。要真正地研究电池和燃料电池的电化学特性,可能需要三次电流分布接口。它会考虑到浓度变化,非常好的描述电解质中的质量平衡和质量传递。

此外,对于三次电流分布,电解质和孔隙电解质的组成可以与气相中的材料平衡,和多孔电极与 GDE 的气孔中的材料平衡完全耦合。这些还可以使用凝聚物和薄膜模型来描述,并包含通过孔隙电解质的物质传递。对于电池接口,还包含了特定的插层方程,用以描述电极颗粒中的传递现象。

分离板和电极中的材料可能也会在均相反应作用下发生反应,导致性能退化。您可以利用化学物质传递接口模拟这些材料的化学反应,用于估计电池材料的老化对电池和燃料电池性能可能产生的影响。

电极和集流体中的电流传导使用欧姆定律与电流守恒方程描述。它可以表示电子导体(例如集流体和馈流体、电极、多孔电极和 GDE)中的电阻损耗。集流体和馈流体还可以使用薄导电层(也称为壳)模拟,从而不必沿这些薄层的厚度方向进行网格剖分。利用专用的电极接口,通过电荷转移反应,电子导体中的电流平衡可以与电解质和孔隙电解质中的电流平衡耦合。

全三维固体氧化物燃料电池 (SOFC) 的电化学阻抗谱 (EIS) 研究

 

3.电池和燃料电池模型与其他物理场耦合

 

在电池与燃料电池模块中开发的模型还可以与 COMSOL 模块套件中任何其他物理接口耦合。通过耦合,您可以根据组件的性能和退化过程,获得多方面的关键信息:集流体与馈流体、冷却系统的设计和运行,电极、分离板和膜的优化以及热管理。

CFD 模块或传热模块的流体流动接口(支持湍流仿真),可以用于模拟锂离子电池或高温燃料电池(例如 MCFC 和 SOFC)的加热和冷却系统。它们可能还需要表面对表面辐射的模型,这可由传热模块支持。电化学阻抗谱(EIS 或 AC 阻抗谱)、伏安法和电流中断仿真和实验的参数估计可以通过与优化模块的组合来完成。模拟电极老化时的一个有趣耦合是考虑电极充放电过程中由于密度变化而产生的结构应力。这些应力可以用于估计电极颗粒的微破裂程度,而颗粒微破裂会导致电导率损失,使电极的性能退化。

 

4.仿真所有类型电化学过程的物理接口

 

电池与燃料电池模块是唯一可以自由地模拟所有类型燃料电池和电池的仿真软件,具有仿真所有类型电化学行为的强大功能。该模块内包含了多种物理接口,它们仿真电化学过程本身或相关影响过程。

 

化学物质传递

电池和燃料电池中可以存在反应物质,之后转换为各种不同的状态和相态。这包括以气体、液体、固体形式在浓溶液与稀溶液电解质、混合物和固态溶液中存在的物质。用于质量传递的电池与燃料电池模块接口可以模拟在一系列自由流道和多孔介质内的化学物质传递。这包括平面电极、多孔电极和 GDE 中的稀溶液或浓溶液和混合物等中的扩散、对流和电迁移现象。

在所有物理接口中,电迁移都是一个可选项,在三次电流分布接口中通过 Nernst-Planck 方程来表示。在用于模拟锂离子电池、铅酸电池和二元电解质电池的物理接口中,还可通过与电解质相关的特定方式描述材料传递过程。此外,还提供了一个特定的反应流接口,用于模拟与流动和化学反应直接耦合的化学物质传递过程。

 

电化学反应动力学

与 COMSOL 模型套件中的所有模块一样,您可以在物理接口的编辑区域内定义您需要的任何方程,并使它们依赖于模型系统内的任意变量。编辑电化学电荷传递反应式时,动力学表达式可以是以下变量的任意函数:化学物质浓度,温度,以及电极-电解质界面处的局部电极电位和电解质电位。

电池与燃料电池模块提供了一些可帮助定义电极动力学的预定义物理接口。其中包括电解分析接口,这些接口对于模拟诸如 AC 阻抗之类的问题特别有帮助。在二次和三次电流分布接口中,提供了参数编辑区域用于描述平衡电势、阳极与阴极电荷转移系数、交换电流密度、对称因子和化学计量系数等电极动力学参数。此外,Butler-Volmer 方程和 Tafel 表达式同样预定义在接口中。在三次电流分布接口中,电活性物质的局部浓度通过浓度变量包含在反应表达式中。多孔电极和 GDE 也在这些物理接口中得到处理,并可同时指定电极与电解质的有效电导率和各向异性。

 

电解质与电极中的电流平衡

电池和燃料电池的实际目的是将化学能转化为电能,反之亦然(对于电池)。转换中的损耗应尽可能地小,老化也应保持在最低限度。为了设计和优化,仿真模型通常必须考虑电解质、薄膜和多孔电极中的离子传递,以及电极中的电子传导,且都与电流守恒和电荷守恒相耦合。

一次和二次电流分布接口假定离子仅在电场作用下迁移,而忽略扩散现象,不过它们仍然可以考虑多孔电极中浓度过电势的近似解析表达式。二次电流密度接口还可以与气体扩散电极孔隙中的气相传递过程全耦合计算(使用 Maxwell-Stefan 方程)。这将考虑孔隙电解质中的溶质在气孔和活化位点之间的扩散(凝聚物模型或薄膜模型)。

三次电流分布接口考虑在全部三种传递过程作用下的离子传递过程:扩散、对流和电迁移( Nernst-Planck 方程)。因此,所有这些因素均包含在描述电流密度的公式中,虽然由于电中性通常会忽略对流作用。此机理也可耦合到电极-电解质界面上的电荷传递反应中,为您提供稳态、瞬态和频域(EIS)的电压分析结果。

电极和集流体中的电流传导过程使用欧姆定律与电流守恒方程描述,并考虑多孔电极和 GDE 中的导电过程。电池与燃料电池模块还包含了一个薄层(壳)接口,它无需进行网格剖分,并可简化薄集流体和馈流体中的电流传导的模拟方法。电池仿真中还可以考虑电子导电粒子、纤维或长丝等因素,以仿真电池中短路和热失控的影响。

 

电池接口

电池与燃料电池模块中包含了一些用于模拟锂离子电池的特定物理接口。这包括一些额外的项和公式,用于描述颗粒内部的扩散(插层)过程和固体-电解质界面 (SEI)。可以通过对电池正常运行时及不同工作条件下的 SEI 生长进行模拟来仿真老化过程。此外还提供了铅酸电池接口,额外考虑了由于电池充放电而引起的电极孔隙率变化,以及由此引起的电解质平均表观速度。利用特定物理接口模拟二元电解质电池,考虑了浓溶液电解质和电中性约束,以及多孔电极颗粒中的粒子插层过程。该物理接口可用于模拟镍金属氢化物和镍镉电池。

 
 
 
 
 
 

COMSOL Multiphysics 是一款非常灵活易用的有限元模拟软件,能够非常方便的模拟微流体领域的各种物理问题,本文就是一个极好的例子。另外Comsol Multiphysics 还能有效处理声、光、电、热、磁、力学等很多物理过程,以及他们之间的耦合现象,是一个极好的服务于科研的工具。

 

如今在高档次文章中结合COMSOL仿真模拟来解释科学问题,展示物理机制的方式已经变得越来越常见。特别是对于这种机理解释型文章,一些仿真模拟可以说是必不可少的。

COMSOL是一个多物理场仿真软件,功能全面,覆盖面广泛,软件用界面友好,如今已成为科研人员首选的模拟仿真软件。学会使用COMSOL也是一个非常有用的科研技能。

为了让更多科研人员能够迅速且科学地掌握这一前沿高效的数据分析软件,北京中科幻彩动漫科技有限公司举办主题为“科研模拟•学术仿真”的文章档次提升专题培训!!!

科研模拟·学术仿真专题培训会

2019年12月21-22日 广州·华南师范大学

2019年12月28-29日 北京·中科院过程所

2020年01月11-12日 上海·复旦大学

 

1

课程概要

提高文章中稿率、冲高影响因子的关键,在于数据的说服力是否足够强大。实验结果不理想,数据不够完美,论文内容缺乏支撑,这些问题有限元仿真模拟都可以轻松解决。帮助文章轻轻松松更上一区,让你的实验结果从此告别“差强人意”,高影响因子不是梦!
在当今的高档次科研论文中我们能够见到许多工作都使用到了仿真模拟来阐述科学问题。一直以来仿真模拟就是一项重要的科研技能,在许多物理和工程类学科(力学,光学,流体力学,电磁学,声学,化工)中发挥着不可替代的作用。许多科研工作的理论分析,结构设计和优化都依靠仿真模拟来完成。近年来随着交叉学科的发展,仿真模拟的需求也不限于上述的学科,在新兴的材料科学,能源科学,生命科学的研究工作中也越来越多的应用到仿真模拟这一工具。另一方面随着友好易用的商用仿真模拟软件COMSOL的出现,仿真模拟不再是一项需要深厚理论基础的高门槛技术。通过COMSOL软件的使用,越来越多的科研工作者可以利用仿真模拟帮助自己的研究工作。
本课程专门针对科研学术领域,为学员提供仿真模拟软件COMSOL Multiphysics 软件使用的全面详细讲解。课程从入门级内容开始,循序渐进地讲解数值仿真中的模型分析方法,以及建模操作流程(其中包括创建几何、网格剖分、设定物理场、求解及结果的后处理等),让学员全面掌握整个建模流程,并能够独立地使用 COMSOL 求解相关仿真问题。有无基础的学员均可参加培训,我们将根据学员的专业背景和软件基础量身定制课程内容。

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    2023-07-15 来源:未知 浏览:118 次

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  • 2023年-山西-煤炭如何由燃料向原料、

    2023年-山西-煤炭如何由燃料向原料、

    在碳达峰碳中和背景下,煤炭不再作为单一燃料来使用,而是作为原料和材料迎来更广阔的发展空间。现代煤化工是提高煤炭清洁高效利用水平,实现煤炭由单一燃料向原...

    2023-07-15 来源:未知 浏览:73 次

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  • 2023年负极行业二季度惨烈见底

    2023年负极行业二季度惨烈见底

    负极行业更新:二季度惨烈见底,关注底部投资机会 这两周连续调研了一些负极企业,更新如下: 1、为什么是二季度? 售价端:3-4月有一轮价格战,反应在报表端预计...

    2023-07-15 来源:未知 浏览:140 次

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  • 如何在辅导中做到因材施教:这里有

    如何在辅导中做到因材施教:这里有

    辅导与知识管理,是培训体系落地及培训项目落地的重要保证, 也是管理者必备的领导力。 在721人才发展模型中,辅导在20%的向他人学习中,具有举足轻重的作用。并且...

    2023-07-15 来源:未知 浏览:172 次

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  • 管人三件事:人才、人效与人性

    管人三件事:人才、人效与人性

    管理的核心是管人,理事。 理事是一个逻辑命题,是可以找到清晰的答案,并有着明确的学习方向。 而管人则是非逻辑命题,与人性息息相关,也是管理中最难的部分。...

    2023-07-15 来源:未知 浏览:151 次

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  • 思维的五个维度

    思维的五个维度

    人与人最本质的区别就在于,看问题的维度不一样。高维的人,很容易就能理解低维的人;而低维的人,可能永远没办法理解高维的人。这与你的出身无关,与你的财富多...

    2023-07-15 来源:未知 浏览:173 次

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  • SCQA模型:揭秘高效的“结构化表达”

    SCQA模型:揭秘高效的“结构化表达”

    在各类沟通场景中,清晰、有逻辑的表达对于传达信息至关重要。SCQA模型(Situation,Complication,Question,Answer)作为《金字塔原理》中的一种结构化表达工具,不仅能够帮...

    2023-07-15 来源:未知 浏览:124 次

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  • 被嫌作图难看?看这里!科研审美积

    被嫌作图难看?看这里!科研审美积

    1 科研审美积累...

    2023-07-15 来源:未知 浏览:82 次

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  • 作图好看有多重要?看完你就懂了~科

    作图好看有多重要?看完你就懂了~科

    不管是你硕士还是博士,也不管你是写小论文还是大论文, 想要提高专家评审通过的概率,就得在创新上下功夫 。 这是身边人都会告诉你的。 然而,想要获得 突破性的...

    2023-07-15 来源:未知 浏览:137 次

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  • 顶刊一作写作思路|关于如何把文章

    顶刊一作写作思路|关于如何把文章

    from everybody knows to nobody knows,对如何讲学术故事形容的非常好! 我补充一点,这里面这个everybody也是有讲究的,比如你的文章要投science/nature,那这个everybody可能就得是所...

    2023-07-15 来源:未知 浏览:179 次

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  • 储能T时代,电池如何零碳?

    储能T时代,电池如何零碳?

    远景动力推出全球首批“碳中和储能电池”,同时宣布,已经于2022年年底实现全球业务运营碳中和,2028年底实现全价值链碳中和。...

    2023-07-15 来源:未知 浏览:194 次

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  • 2023年山西中考太原录取620分以上学校

    2023年山西中考太原录取620分以上学校

    2023太原中考录取 1.2023山西中考太原录取 最低提档分数线 525 分 2.山大附第一志愿分数线为 682 分 3.五中青年路校区分数线为 674 分,龙城校区为 669 分 4.成成晋源校区分数...

    2023-07-15 来源:未知 浏览:146 次

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  • 2023年中国电化学储能行业市场现状、

    2023年中国电化学储能行业市场现状、

    1、电化学储能行业概况 电化学储能定义 电化学储能就是电池储能,其技术特点均是利用化学元素作为储能介质,充、放电过程,实际上就是储能介质的化学反应或者变价...

    2023-07-13 来源:未知 浏览:60 次

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  • 2023-2028年全球及中国电化学储能行业

    2023-2028年全球及中国电化学储能行业

    1、中国电化学储能新增装机规模整体呈现上涨趋势 从新增装机规模来看,近年来中国电化学储能新增装机规模整体呈现上涨趋势。2021年,中国电化学储能新增装机规模大...

    2023-07-13 来源:未知 浏览:143 次

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  • 2022中国电化学储能行业市场研究:行

    2022中国电化学储能行业市场研究:行

    一、产业链情况 储能是指通过介质或设备把能量转化为在自然条件下较为稳定的存在形态并储存起来,以备在需要时再释放的过程。一般可根据能量存储形式的不同分为...

    2023-07-13 来源:未知 浏览:80 次

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  • 图解:2023年“负责任、讲信誉、计贡

    图解:2023年“负责任、讲信誉、计贡

    ...

    2023-07-10 来源:未知 浏览:139 次

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  • 国自然基金会评:上会及分数!

    国自然基金会评:上会及分数!

    从当前的国自然评审进程上,当前已经进入人才类、重点类的项目答辩评审,稍晚后会进行学科(面青地)的评审。 对于国自然的会评,分为几个部分: 1、对于人才类...

    2023-07-10 来源:未知 浏览:106 次

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  • 技术人员为什么经常做不好项目管理

    技术人员为什么经常做不好项目管理

    很多技术人员都想成为管理者,做项目经理也是一条路径,但是我见到过很多技术人员,虽然技术方面很厉害,但是做项目管理却很难做好。 这本身是一个技术思维和管...

    2023-07-10 来源:未知 浏览:141 次

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  • 班组强,则工厂强

    班组强,则工厂强

    为什么起这个标题? 是近几年来,对多家工厂/不同的企业,运营活动的现况把握与思考。 班组太重要了,企业的经营活动,创造价值的,能够为老板赚钱的都在现场,在...

    2023-07-10 来源:未知 浏览:108 次

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  • 要素获得逻辑——深度思考分享

    要素获得逻辑——深度思考分享

    1、工具可以大大的提高效率,人和动物最大的区别是创造工具、使用工具 ,深度复盘这个过程,就会看到不一样的价值点; (1)为了更好(多、快、好、省)的去完成...

    2023-07-10 来源:未知 浏览:116 次

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