供稿人:劉子瑋、高琳 供稿單位:西安交通大學機械制造系統(tǒng)工程國家重點實驗室 發(fā)布日期:2024-03-01
隨著可穿戴設備和仿生電子皮膚等智能電子產(chǎn)品的出現(xiàn),非常需要具有定制形狀、出色靈活性、功能性和高性能的可充電鋰離子電池,這在很大程度上依賴于先進材料、架構和制造工藝的開發(fā)。3D 打印技術的興起為制造定制的柔性鋰離子電池提供了一種高效、經(jīng)濟且可控的策略。組件的形狀,包括電極,隔板(或固態(tài)電解質),集流體和電池盒,可以使用3D打印技術專門設計和打印。利用3D打印可以將電極直接整合到精確設計的3D物體中。此外,3D打印可以設計具有短離子或電子擴散路徑的3D結構電極。各種3D打印技術已被應用于制造鋰離子電池的定制電極,例如直接墨水書寫(DIW),熔融沉積建模,數(shù)字光處理,等等。其中,DIW方法廣泛應用于3D打印鋰離子電池中。DIW的油墨幾乎是無限類型的可印刷材料,其中電極漿料可以直接用作DIW的油墨。然而,由于油墨的機械性能較差且溶劑含量高,因此無法使用DIW獲得懸浮結構。由于DIW 墨水的高溶劑含量 (≈2.25–4 mL g?1),油墨本身的重量在垂直建造時會造成變形或結構損壞。此外,需要后處理程序(例如,干燥或凍干)以除去油墨的溶劑,這會引起結構變形或損壞的風險和額外的成本。這些缺點極大地阻礙了DIW在定制3D打印電池上的應用。與DIW相比,F(xiàn)DM技術的特點是快速凝固過程,在印刷過程中提供重要的結構支撐。FDM的預成型結構有助于打印具有復雜結構設計的鋰離子電池。在FDM打印過程中,長絲在打印頭中被加熱到熔融狀態(tài),然后將墨水擠出到平臺上。熔融油墨從噴嘴擠出后會迅速凝固。通常,通過FDM打印獲得的電池組件可以直接用于電池,而無需后處理。因此,F(xiàn)DM技術為3D打印電池提供了高度的可定制性。然而,F(xiàn)DM在3D打印電池上的應用仍然受到打印絲發(fā)展的限制。
圖1 TPU材料的3D打印技術概念與應用
熱塑性聚氨酯(TPU)是FDM印刷中常用的聚合物,因為它具有出色的柔韌性(斷裂伸長率超過600%)和穩(wěn)定的熔融溫度(190-200°C)?;谏鲜隹啥ㄖ菩浴㈧`活性和電化學性能的考慮,本工作開發(fā)并通過FDM技術獲得了基于熱塑性聚氨酯的3D打印電極。研究了印刷不同類型電極的形貌、微觀結構和多孔結構.比較了TPU基電極和PLA電極的電化學性能和力學性能。拉伸試驗結果表明,TPU基長絲的伸長率是PLA基長絲的6倍。此外,TPU在上百次循環(huán)后仍保留了95%以上的比容量,這比3D打印的PLA電極要好得多。
圖2 PLA與TPU電極的性能測試仿真與實驗
采用后分析和多物理場仿真技術揭示了PLA電極與TPU電極性能差異的原因。所開發(fā)的3D打印TPU基電極可以促進具有出色循環(huán)穩(wěn)定性的3D打印柔性鋰離子電池的廣泛應用。