吴忠躺衫网络科技有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

用于低溫電池的膠體電解質(zhì)

清新電源 ? 來源:水系儲能 ? 2023-01-09 09:36 ? 次閱讀

研究背景

由于水本身的高凝固點(diǎn)特性,水系電池一直存在低溫性能不佳的問題(如放電容量低、功率密度低,甚至出現(xiàn)枝晶狀冰晶損壞電池組件等)。因此,這極大地限制了水電池的實(shí)際應(yīng)用。

目前,人們主要致力于降低電解質(zhì)冰點(diǎn)以提高水系電池的低溫性能。降低電解質(zhì)凝固點(diǎn)的方法,主要集中在調(diào)節(jié)水分子與離子或有機(jī)添加劑之間的相互作用。盡管這些方法已經(jīng)證明了它們的有效性,但電解質(zhì)配方的重大變化可能會損害水系電池的優(yōu)點(diǎn),如成本,安全性。

最近Wang等人發(fā)現(xiàn)“凍結(jié)”的電解液也可以維持電池的正常運(yùn)行。然而,目前對于凍結(jié)電解質(zhì)的相變過程以及離子傳輸通道的形成過程仍缺乏深入的了解。更重要的是,迫切需要了解這些過程,以便來調(diào)節(jié)冷凍電解質(zhì)的結(jié)構(gòu),進(jìn)一步提高低溫水系電池的性能。

近日,中國科大任曉迪教授&南開大學(xué)陶占良教授等人通過多種原位變溫技術(shù)揭示了凍結(jié)電解質(zhì)中用于離子輸運(yùn)的液體區(qū)域的形成過程。更重要的是,作者使用氧化石墨烯量子點(diǎn)(GOQDs) 設(shè)計(jì)的膠體電解質(zhì)顯著提高了水系電池的低溫性能。GOQDs有效地抑制了冰晶的生長,并擴(kuò)大了用于離子運(yùn)輸?shù)南嗷ミB接的液體區(qū)域。

圖文導(dǎo)讀

圖1. 冷凍電解質(zhì)的結(jié)構(gòu)及離子在冷凍電解質(zhì)中的輸運(yùn)機(jī)理.

5d058f02-8fba-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

(a) 2 m NaClO4電解質(zhì)在25℃和-20℃下ClO4?拉伸模式(900 - 1000 cm-1)的典型曲線擬合結(jié)果。(b) 2 m NaClO4電解質(zhì)在25℃和-20℃下的自然豐度17O-NMR譜。(c)在25℃和-20℃顯微鏡下觀察2 m NaClO4電解質(zhì)。比例尺為200 μm。(d) H2O和2 m NaClO4電解質(zhì)在25℃和-20℃下的O-H拉伸振動。(e)在25℃、0℃和-20℃條件下,通過pfg-NMR實(shí)驗(yàn)得到的2m NaClO4電解質(zhì)的Na+和H2O自擴(kuò)散系數(shù)。(f) 2 m NaClO4電解液冷卻/加熱過程拉曼光譜等高線圖。(g) 2 m NaClO4電解質(zhì)在-20℃時的結(jié)構(gòu)示意圖。

▲凍結(jié)電解質(zhì)結(jié)構(gòu)揭示

如圖1為了揭示凍結(jié)電解質(zhì)中離子的傳輸機(jī)制,作者采用原位變溫Raman、NMR、光學(xué)顯微鏡、pfg-NMR等手段以及結(jié)合前人的研究證實(shí)了凍結(jié)的水系電解質(zhì)中存在相互連通的液體區(qū)域。電解液凍結(jié)后,先前分散在水中的溶質(zhì)集中在冰晶之間的剩余水通道中,此時離子依靠冰晶之間的液體區(qū)域進(jìn)行離子輸運(yùn)。

圖2.電解質(zhì)結(jié)構(gòu)隨溫度的變化.

5d3b2f0e-8fba-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

(a) 2 m NaClO4電解質(zhì)在不同溫度(25℃至- 80℃)下典型ClO4-拉伸模式(900 - 1000 cm-1)的原位變溫拉曼光譜。(b)不同溫度(25℃~ -80℃)下ClO4-拉伸位移。(c) 2 m NaClO4電解質(zhì)在25℃、- 20℃和- 60℃下ClO4-拉伸模式(900 - 1000 cm-1)的典型曲線擬合結(jié)果。(d) 2 m NaClO4電解質(zhì)的原位變溫XRD。(e)對2 m NaClO4電解質(zhì)進(jìn)行DSC測試,溫度從25℃到-80℃,冷卻速度為5℃/ min。(f) 2 m NaClO4電解質(zhì)隨溫度的結(jié)構(gòu)演化示意圖。

▲電解液結(jié)構(gòu)隨溫度的演變

從原位變溫Raman結(jié)果(圖2a)來看,在凍結(jié)前(25℃~ -10℃),電解質(zhì)濃度沒有變化,因此ClO4-的拉曼位移保持不變。隨著溫度的持續(xù)降低(-20℃~ -50℃),電解質(zhì)凍結(jié),ClO4-的拉曼位移向較高的波數(shù)轉(zhuǎn)移,這對應(yīng)于電解質(zhì)液體區(qū)濃度逐漸增加的過程。

然而,隨著溫度的繼續(xù)降低,ClO4-的信號基本上停止移動。ClO4-信號隨溫度降低的變化趨勢如圖2b所示。同時,原位變溫XRD結(jié)果顯示,當(dāng)溫度降低到-20℃時,冰的(111)衍射峰開始顯露(圖2e)。當(dāng)溫度降低到-60℃時,出現(xiàn)了NaClO4晶體的信號峰,該結(jié)果與Raman和DSC結(jié)果相一致。隨著溫度的降低,電解液結(jié)構(gòu)的演變?nèi)鐖D2f所示,其中包括液相、冰/濃液相和鹽析三個階段。

電解液在冷卻過程中首先保持液態(tài),當(dāng)溫度下降到某一點(diǎn)(可能對應(yīng)于DSC曲線上的轉(zhuǎn)折點(diǎn))時開始凍結(jié)并形成冰晶。在這一階段,隨著冰與液相共存,冷卻過程中形成更多的冰晶,鹽濃度逐漸增加。凍結(jié)電解質(zhì)中相互連通的液體區(qū)域起著離子傳輸?shù)淖饔谩?br />
然而,應(yīng)該注意的是,隨著溫度的進(jìn)一步降低,這種液體區(qū)域是不穩(wěn)定的。當(dāng)液體區(qū)鹽濃度過飽和時,會發(fā)生鹽沉淀(由上述Raman和XRD結(jié)果可見),破壞離子運(yùn)輸途徑,甚至使電池停止工作。因此,凍結(jié)電解質(zhì)可能只能在冰/濃縮液相階段的溫度窗口內(nèi)工作,電池性能基本上取決于兩相之間的平衡。因此,抑制冰晶生長擴(kuò)大凍結(jié)電解質(zhì)液相范圍對提高低溫性能具有重要意義。

3. 低溫水系電池的新策略及GOQDs的作用機(jī)理.

5d55aa28-8fba-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

(a) -30℃條件下各時刻(5、10、100、200、300和400 ns) GOQDs對冰晶生長模擬影響的快照。(b) GOQDs抑制冰生長的機(jī)理。(c)在-30℃時,在400 ns模擬時間后,每個體系的平均HBs數(shù)(d)在-30℃時,有/沒有GOQDs的2m NaClO4中Na+和水分子擴(kuò)散的MSD擬合結(jié)果(擬合范圍:40 ns~360 ns)。(e)五種電解質(zhì)的融化焓變。(f) -30℃時,這五種電解質(zhì)中凍結(jié)水的量。(g)這五種電解質(zhì)的離子電導(dǎo)率。在2m NaClO4電解質(zhì)中加入x mg ml-1的GOQDs,記為2m-x。

▲膠體分散策略提高水系電池的低溫性能

作者采用GOQDs來抑制冰晶生長,擴(kuò)大液相范圍。為了研究GOQDs與冷凍電解質(zhì)之間的微觀相互作用,作者采用分子動力學(xué)(MD)模擬方法分析了GOQDs對冰晶生長的影響。模擬了-30℃下,有和沒有GOQDs的2m NaClO4電解質(zhì)中冰晶的生長過程。

研究發(fā)現(xiàn),在沒有GOQDs的冰板一側(cè),冰晶逐層生長,而在另一側(cè),GOQDs開始吸附在冰晶上,界面處存在明顯的結(jié)構(gòu)缺陷。當(dāng)GOQDs被吸收到冰晶的頂部表面后,進(jìn)一步的生長只能發(fā)生在兩側(cè),隨著時間的推移,產(chǎn)生了一個越來越明顯的曲率。

這種曲率可以有效地抑制冰的生長,這被稱為Gibbs?Thomson效應(yīng)。融化焓測試等其他實(shí)驗(yàn)結(jié)果更加說明GOQDs抑制了冰的生長,擴(kuò)大了液體區(qū)域的范圍。液體范圍的擴(kuò)大使得離子擴(kuò)散能力更高,有助于促進(jìn)離子輸運(yùn),更有助于提高電池低溫性能。

圖4.含GOQDs的水系電池低溫行為研究.

5d66d9c4-8fba-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

(a)、(b)電解液凍結(jié)時無/有GOQDS的電池示意圖。(c) 2m NaClO4中NTP//AC電池的電壓分布曲線(不含GOQDs)。(d) 2m NaClO4中NTP//AC電池的電壓分布曲線(含GOQDs)。(e) 2m NaClO4(含GOQDs)中NTP//AC電池在-30℃下的充放電容量和CE。

▲鑒于以上策略和機(jī)理,如圖4,GOQDs的引入使凍結(jié)電解液的低溫性能得到了極大提升。

研究結(jié)論

作者揭示了凍結(jié)電解質(zhì)的一般相變過程和潛在的離子傳導(dǎo)機(jī)制,證明了其在低溫應(yīng)用中的可行性。利用原位變溫技術(shù),闡明了凍結(jié)電解質(zhì)中相互連接的液體區(qū)域的形成過程。更重要的是,氧化石墨烯量子點(diǎn)(GOQDs)膠體電解質(zhì)的設(shè)計(jì)有效地抑制了冰晶的生長,擴(kuò)大了用于離子輸運(yùn)的互連液體區(qū)域。

在-30℃時,含有GOQDs的膠體電解質(zhì)極大地提高了電池容量保持率,達(dá)到室溫下的74%,并使電池穩(wěn)定循環(huán)超過1000次。調(diào)節(jié)凍結(jié)電解質(zhì)的結(jié)構(gòu)對于低溫水系電池的基礎(chǔ)研究和實(shí)際應(yīng)用至關(guān)重要,這種新的膠體電解質(zhì)設(shè)計(jì)策略證明了“非常規(guī)”電解質(zhì)添加劑在電池應(yīng)用中的可行性。添加劑結(jié)構(gòu)-性能關(guān)系的未來研究將為其在各種電池系統(tǒng)中的應(yīng)用帶來極大的興趣。






審核編輯:劉清

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 電解質(zhì)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    6

    文章

    820

    瀏覽量

    20160
  • 電解液
    +關(guān)注

    關(guān)注

    10

    文章

    852

    瀏覽量

    23220
  • NMR
    NMR
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    10

    瀏覽量

    6956

原文標(biāo)題:任曉迪&陶占良Angew:用于低溫電池的膠體電解質(zhì)

文章出處:【微信號:清新電源,微信公眾號:清新電源】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    研究論文::乙烯碳酸酯助力聚合物電解質(zhì)升級,提升高電壓鋰金屬電池性能

    1、 導(dǎo)讀 >> ? ? 該研究探討了乙烯碳酸酯(VC)添加劑在聚丙烯酸酯(PEA)基固態(tài)聚合物電解質(zhì)中的作用。結(jié)果表明,VC添加劑顯著提升了電解質(zhì)的鋰離子電導(dǎo)率和遷移數(shù),同時提高了鋰金屬負(fù)極和高
    的頭像 發(fā)表于 01-15 10:49 ?214次閱讀
    研究論文::乙烯碳酸酯助力聚合物<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>升級,提升高電壓鋰金屬<b class='flag-5'>電池</b>性能

    陳軍院士團(tuán)隊(duì)最新Angew,聚合物電解質(zhì)新突破

    研究背景 固態(tài)鋰金屬電池(SSLMBs)因其高的能量密度和優(yōu)異的安全性能在能源存儲領(lǐng)域受到廣泛關(guān)注。然而,現(xiàn)有固態(tài)電解質(zhì)(SSEs)普遍存在離子傳導(dǎo)性差、電極界面穩(wěn)定性不足等問題,極大地限制了其實(shí)
    的頭像 發(fā)表于 01-06 09:45 ?178次閱讀
    陳軍院士團(tuán)隊(duì)最新Angew,聚合物<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>新突破

    鎂合金犧牲陽極與電解質(zhì)接觸不良的原因

    一、埋設(shè)深度不足 鎂陽極的埋設(shè)深度決定了其與周圍電解質(zhì)的接觸面積和接觸質(zhì)量。如果埋設(shè)深度不足,陽極可能與電解質(zhì)的接觸不良,導(dǎo)致保護(hù)電流分布不均,影響保護(hù)效果。特別是在地下水位較低或土壤干燥的區(qū)域
    的頭像 發(fā)表于 01-02 21:00 ?89次閱讀
    鎂合金犧牲陽極與<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>接觸不良的原因

    Li3MX6全固態(tài)鋰離子電池固體電解質(zhì)材料

    ? ? 研究背景 Li3MX6族鹵化物(M = Y、In、Sc等,X =鹵素)是新興的全固態(tài)鋰離子電池固體電解質(zhì)材料。與現(xiàn)有的硫化物固體電解質(zhì)相比,它們具有更高的化學(xué)穩(wěn)定性和更寬的電化學(xué)穩(wěn)定窗口
    的頭像 發(fā)表于 01-02 11:52 ?207次閱讀
    Li3MX6全固態(tài)鋰離子<b class='flag-5'>電池</b>固體<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>材料

    一種薄型層狀固態(tài)電解質(zhì)的設(shè)計(jì)策略

    研 究 背 景 用固態(tài)電解質(zhì)(SSE)代替有機(jī)電解液已被證明是克服高能量密度鋰金屬電池安全性問題的有效途徑。為了開發(fā)性能優(yōu)異的全固態(tài)鋰金屬電池(ASSLMB),SSE通常需要具備均勻且
    的頭像 發(fā)表于 12-31 11:21 ?207次閱讀
    一種薄型層狀固態(tài)<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>的設(shè)計(jì)策略

    半互穿網(wǎng)絡(luò)電解質(zhì)用于高電壓鋰金屬電池

    研究背景 基于高鎳正極的鋰金屬電池的能量密度有望超過400 Wh kg-1,然而在高電壓充電時,高鎳正極在高度去鋰化狀態(tài)下,Ni4+的表面反應(yīng)性顯著增強(qiáng),這會催化正極與電解質(zhì)界面之間的有害副反應(yīng)
    的頭像 發(fā)表于 12-23 09:38 ?347次閱讀
    半互穿網(wǎng)絡(luò)<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b><b class='flag-5'>用于</b>高電壓鋰金屬<b class='flag-5'>電池</b>

    固態(tài)電池中復(fù)合鋰陽極上固體電解質(zhì)界面的調(diào)控

    采用固體聚合物電解質(zhì)(SPE)的固態(tài)鋰金屬電池(SSLMB)具有更高的安全性和能量密度,在下一代儲能領(lǐng)域具有很大的應(yīng)用前景。
    的頭像 發(fā)表于 10-29 16:53 ?547次閱讀
    固態(tài)<b class='flag-5'>電池</b>中復(fù)合鋰陽極上固體<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>界面的調(diào)控

    無極電容器有電解質(zhì)嗎,無極電容器電解質(zhì)怎么測

    無極電容器通常存在電解質(zhì)電解質(zhì)在無極電容器中起著重要作用,它可以增加電容器的電容量和穩(wěn)定性。然而,電解質(zhì)也可能帶來一些問題,如漏電和壽命問題。
    的頭像 發(fā)表于 10-01 16:45 ?473次閱讀

    具有密集交聯(lián)結(jié)構(gòu)的明膠基水凝膠電解質(zhì)(ODGelMA)

    目前,開發(fā)一種能夠成功實(shí)現(xiàn)兼具機(jī)械強(qiáng)度、離子電導(dǎo)率和界面適應(yīng)性的綜合水凝膠電解質(zhì)基質(zhì)仍然具有挑戰(zhàn)性。
    的頭像 發(fā)表于 05-22 09:17 ?941次閱讀
    具有密集交聯(lián)結(jié)構(gòu)的明膠基水凝膠<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>(ODGelMA)

    氧化物布局格局一覽 氧化物電解質(zhì)何以撐起全固態(tài)?

    今年以來,各式各樣的半固態(tài)、全固態(tài)電池開始愈發(fā)頻繁且高調(diào)地現(xiàn)身,而背后均有氧化物電解質(zhì)的身影。
    的頭像 發(fā)表于 05-16 17:41 ?1205次閱讀

    鈮酸鋰調(diào)控固態(tài)電解質(zhì)電場結(jié)構(gòu)促進(jìn)鋰離子高效傳輸!

    聚合物基固態(tài)電解質(zhì)得益于其易加工性,最有希望應(yīng)用于下一代固態(tài)鋰金屬電池
    的頭像 發(fā)表于 05-09 10:37 ?927次閱讀
    鈮酸鋰調(diào)控固態(tài)<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>電場結(jié)構(gòu)促進(jìn)鋰離子高效傳輸!

    電解質(zhì)電極信號采集控制板

    1、產(chǎn)品介紹: 本產(chǎn)品是測量分析人體的血清或者尿液中K,NA CL CA PH LI CL CO2 等離子的濃度含量。 2、應(yīng)用場景: 電解質(zhì)分析儀。 3、產(chǎn)品概述: 主控芯片
    的頭像 發(fā)表于 04-11 09:07 ?447次閱讀
    <b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>電極信號采集控制板

    請問聚合物電解質(zhì)是如何進(jìn)行離子傳導(dǎo)的呢?

    在目前的聚合物電解質(zhì)體系中,高分子聚合物在室溫下都有明顯的結(jié)晶性,這也是室溫下固態(tài)聚合物電解質(zhì)的電導(dǎo)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于液態(tài)電解質(zhì)的原因。
    的頭像 發(fā)表于 03-15 14:11 ?1367次閱讀
    請問聚合物<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>是如何進(jìn)行離子傳導(dǎo)的呢?

    不同類型的電池電解質(zhì)都是什么?

    電解質(zhì)通過促進(jìn)離子在充電時從陰極到陽極的移動以及在放電時反向的移動,充當(dāng)使電池導(dǎo)電的催化劑。離子是失去或獲得電子的帶電原子,電池電解質(zhì)由液體,膠凝和干燥形式的可溶性鹽,酸或其他堿組成
    的頭像 發(fā)表于 02-27 17:42 ?1775次閱讀

    新型固體電解質(zhì)材料可提高電池安全性和能量容量

    利物浦大學(xué)的研究人員公布了一種新型固體電解質(zhì)材料,這種材料能夠以與液體電解質(zhì)相同的速度傳導(dǎo)鋰離子,這是一項(xiàng)可能重塑電池技術(shù)格局的重大突破。
    的頭像 發(fā)表于 02-19 16:16 ?977次閱讀
    青阳县| 豪华百家乐官网桌子| 百家乐官网概率计算过程| 百家乐必胜| bet365主页yalanad| 大兴区| 玩百家乐官网必赢的心法| 百家乐冯耕耘打法| 黄金城百家乐下载| 优博娱乐网| 棋牌百家乐官网程序破解| 金博士百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐注册送10彩金| 大发888网站大全| 国际百家乐官网规则| 香港百家乐官网赌场娱乐网规则| 视频百家乐破解| 大发888娱乐在线| 888真人| 赌场百家乐官网是如何玩| 游戏机百家乐庄闲| 龙虎斗游戏| 百家乐官网tt娱乐平台| 百家乐开户最快的平台是哪家| 云鼎娱乐城怎么存钱| 缅甸百家乐官网龙虎斗| 免费玩百家乐的玩法技巧和规则| 搏天堂| 百家乐庄闲的冷热| 机率游戏| 百家乐官网开户优惠多的平台是哪家 | 电脑百家乐玩| 百家乐官网三珠连跳打法| KTV百家乐的玩法技巧和规则 | 百家乐官网注册彩金| MG百家乐大转轮| 五湖四海娱乐城| 风水罗盘24山| 顶级赌场直营| 破解百家乐打路单| 网上真钱棋牌游戏|