韩国岭南大学Misook Kang:氮缝合还原氧化石墨烯 / 石墨双层负极:用于加速锂离子传输与界面电荷调控

该研究开发氮缝合 rGO 作为石墨负极的主动型电荷调控缓冲层,通过分子缝合重构石墨烯网络,实现对表面缺陷、氮活性位点的协同调控。缓冲层能够完成锂离子预吸附与预去溶剂化,大幅加快锂离子输运,同时抑制电解液分解,形成薄且稳定的 SEI 膜。改性双层负极不仅实现 20 C 高倍率快充,还拥有 97.1% 的 500 周容量保持率。原位谱学与理论计算共同揭示氮介导的锂离子预相互作用,建立 “吸附‑迁移‑扩散” 的完整输运模型。该界面改性策略无需对石墨本体进行复杂改造,为下一代快充石墨基锂离子电池的界面设计提供可借鉴的普适思路。

研究背景

快充锂离子电池对负极的动力学性能提出严苛要求,商用石墨负极存在锂离子去溶剂化过程迟缓、界面电荷转移阻抗高、充放电过程固体电解质界面(SEI)膜演化不稳定等固有瓶颈,容易造成极化加剧、锂析出,制约快充能力。还原氧化石墨烯(rGO)具备高电导率、结构柔性等优势,但原始 rGO 比表面积过大,会引发大量电解液分解、SEI 无序生长,不可逆容量高,并不适合直接作为活性负极,更适合用作界面改性层。传统氮掺杂碳涂层大多属于被动防护层,无法在大倍率下动态调控锂离子溶剂化结构、离子通量与电荷再分布,亟需开发能够主动调控离子输运的新型界面策略。

成果介绍

韩国岭南大学Misook Kang等人采用二乙烯三胺(dien)作为分子缝合剂,构建氮缝合还原氧化石墨烯(N‑stitched rGO)缓冲层,与石墨基底形成双层负极结构。分子缝合重构 rGO 网络,构建受限的缺陷调控骨架,嵌入氮活性位点,既降低无效比表面积抑制 SEI 过度生长,又提供可与锂离子发生预相互作用的化学位点。该缓冲层并非被动保护膜,可实现锂离子预吸附‑预去溶剂化,显著提升锂离子扩散系数,同时降低 SEI 阻抗、电荷转移阻抗与体相输运阻抗。优化后的 dien N‑rGO/G 双层负极可实现 20 C 超快充,1 C 循环 500 圈容量保持率可达 97.1%。借助原位拉曼、原位 XRD、GITT、DRT 弛豫时间解析、DFT 理论计算,捕捉到 LixN 瞬态信号,证实氮介导的锂离子预作用机制,阐明吸附‑迁移‑扩散完整输运路径,为快充石墨负极界面工程提供新方案。该成果以“Nitrogen-Stitched rGO/Graphite Bilayer Anodes for Accelerated Li-Ion Transport and Interfacial Charge Regulation”为题发表在Carbon Energy 期刊上。

研究亮点

1. 提出氮分子缝合界面新策略:利用二乙烯三胺作为缝合剂重构 rGO,在压缩有效比表面积的同时引入均匀分布氮位点,兼顾抑制副反应与锂离子预调控双重功能,区别于传统静态掺杂涂层。

2. 发现锂离子预去溶剂化输运机制:原位表征捕捉 LixN 瞬态振动信号,证实缓冲层上发生锂离子预吸附、预去溶剂化,锂离子无需再次克服去溶剂化能垒即可嵌入石墨,揭示 “吸附‑迁移‑扩散” 新输运路径。

3. 动力学获得量级提升:GITT 测试表明改性后锂离子扩散系数提升一个数量级以上;DRT 解析证实 SEI、界面迁移、体相扩散多环节阻抗同步下降,倍率性能拓展至 20 C。

4. 优异长循环快充电化学表现:dien N‑rGO/G 负极 1 C 下 500 次循环容量保持 97.1%;原位 XRD 证实 LiC12向 LiC6相转变过程更加均匀有序,DFT 计算从热力学层面佐证界面稳定机制。

图文解析

韩国岭南大学Misook Kang:氮缝合还原氧化石墨烯 / 石墨双层负极:用于加速锂离子传输与界面电荷调控

图 1 双层负极结构示意图;预去溶剂化作用机理;分子缝合调控形貌;分层验证预吸附锂迁移的实验构型与电化学验证曲线

研究小结

该研究开发氮缝合 rGO 作为石墨负极的主动型电荷调控缓冲层,通过分子缝合重构石墨烯网络,实现对表面缺陷、氮活性位点的协同调控。缓冲层能够完成锂离子预吸附与预去溶剂化,大幅加快锂离子输运,同时抑制电解液分解,形成薄且稳定的 SEI 膜。改性双层负极不仅实现 20 C 高倍率快充,还拥有 97.1% 的 500 周容量保持率。原位谱学与理论计算共同揭示氮介导的锂离子预相互作用,建立 “吸附‑迁移‑扩散” 的完整输运模型。该界面改性策略无需对石墨本体进行复杂改造,为下一代快充石墨基锂离子电池的界面设计提供可借鉴的普适思路。

论文信息

论文原文在线发表于Carbon Energy

论文标题:Nitrogen-Stitched rGO/Graphite Bilayer Anodes for Accelerated Li-Ion Transport and Interfacial Charge Regulation

论文网址:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cey2.70268

DOI: 10.1002/cey2.70268

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