在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

磷酸三甲酯(TMP)攜手N甲基甲酰胺(NMF)有機電解液實現高可逆無枝晶鋅負極

清新電源 ? 來源:清新電源 ? 2023-01-30 11:54 ? 次閱讀

研究背景

水系鋅離子電池因其高體積比容量與價格低廉的優勢,獲得廣泛關注。然而金屬鋅陽極在水電解質中的熱力學不穩定性在可充電的水性鋅離子電池的體系的實際應用中依然存在。鋅枝晶、鈍化層的形成、鋅腐蝕和析氫過程是水系鋅離子電池體系實際應用的主要障礙之一。這些關鍵障礙導致低鍍鋅/剝離庫侖效率(CE)電解質和鋅陽極的過度消耗、早期電池故障和容量急劇下降等問題。此外,鋅基電池的能量密度受到水系電解質的電化學穩定性窗口(1.23 V)的限制,這種局限性阻礙了水系鋅離子電池作為潛在和可靠能源存儲技術的實用性。鋅離子電池最新的研究方向是有機電解質替代傳統水系電解質體系的應用。非水電解質體系通過避免不希望的副反應發生帶來了較高的庫倫效率并抑制鋅枝晶的生長和繁殖。作為鋅離子電池電解質的有機溶劑不僅可以解決金屬鋅電極在水電解質中的熱力學不穩定性,還可以提供更寬的電化學穩定性窗口。然而,由于其易燃性,采用有機溶劑作為鋅離子電池的電解質成分,其本質安全至關重要。鑒于此,江蘇大學的劉云建課題組探索了常見阻燃電解質磷酸三甲酯 (TMP) 對于鋅離子電池負極的影響。并引入N-甲基甲酰胺(NMF)作為TMP中的共溶劑,共同構建高可逆和穩定安全的非水電解質鋅離子電池體系。NMF具有高介電常數(186.9)、高閃點(111°C)的特性,可作為TMP的有效共溶劑溶劑,通過與鋅陽負極的強相互作用實現均勻的表面鋅沉積,并限制鋅枝晶的形成。

其成果以題為“Realizing highreversibility and safety of Zn anode via binary mixture of Organic solvents”在國際知名期刊Nano Energy上發表。本文第一作者為江蘇大學博士后Ahmad Naveed,通訊作者劉云建教授,通訊單位為江蘇大學材料科學與工程學院。

研究亮點

引入有機電解質體系,避免了水系鋅離子電池固有弊端。

在常規阻燃電解質TMP的基礎上引入NMF作為共溶劑改性。

結合性能表征和理論計算表明TMP-NMF電解質對均勻無枝晶鋅沉積的作用。

成功組裝了具備高能量密度和優異循環性能的全電池,為未來高效鋅離子電池尋找合適電解質體系提供新思路。

圖文導讀

圖1. 表面鋅均勻沉積示意圖。

0729b31e-a050-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

(a)鋅均勻沉積示意圖。(b)原始Zn箔,(c-d)在TMPNMF電解質中以3.0 mA cm-2(3.0mAh cm-2)電流下進行2次和30次電鍍/剝離循環后的SEM圖像。

▲極性酰胺基團(-NH-CH=O)與鋅金屬表面的結合能與鋅離子離子相比更高,這與酰基官能團類似,因此,NMF分子通過產生締合物與鋅箔和鋅離子同時建立聯系,在鋅離子和鋅電極間充當一個界面。NMF的酰胺基(-NH-CH=O)和TMP的(-P=O)基團與Zn 2+形成的(Zn(NMF)3(TMP)2)2+)基團引導鋅離子均勻的傳輸到電極表面,從而延長循環壽命。

圖2. 相關計算。

075b97bc-a050-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

Zn表面與Zn原子、TMP、NMF分子以及Zn2+與四種TMP和NMF的結合體系的結構和相應的結合能。(a) Zn-Zn,(b)Zn- TMP,(c)Zn- NMF,(d)TMP - Zn 2+,(e)TMP - NMF - Zn 2+; AIMD模擬電解質的結構:(f) 0.5M Zn(OTf)2-TMP,(g) 0.5M Zn(OTf)2-(TMP -NMF); AIMD模擬中兩個電解質體系的總能量隨時間變化:(h) 0.5 M Zn(OTf)2-TMP,(i) 0.5 M Zn(OTf)2-(TMP -NMF);AIMD模擬中兩個電解質系統的溫度隨時間變化: (j) 0.5 M Zn(OTf)2-TMP,(k) 0.5 M Zn(OTf)2-(TMP -NMF)。

▲共軛的能量是指兩個系統結合后釋放的能量,并且值越大系統越穩定。五種結構的相對結合能遵循如下順序:TMP - NMF - Zn 2+ 》 TMP -Zn 2+ 》 NMF - Zn》 Zn - Zn》 TMP -Zn(圖5a-e)。這種在NMF與Zn表面間的強相互作用允許NMF作為中間載體使鋅離子從電解質到陽極表面均勻傳輸。此外,TMP和TMP - NMF電解質的結構模擬AIMD系統分別如圖2f-g所示。0.5 M Zn(OTf)2-TMP電解質體系中,一個Zn2+與四個TMP分子結合, 0.5M Zn(OTf)2-TMP-NMF系統種Zn2+結合兩個TMP和三個NMF分子,表明電解質系統在NMF的加入后,比純TMP電解質結合Zn2+能力更強。Zn2+與TMPNMF復合物之間更強的相互作用在確保無枝晶鋅電極中起到關鍵作用。

圖3. TMP-NMF電解液體系中鋅負極的電化學行為。

0794aeb2-a050-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

Zn/Zn對稱電池的恒流循環穩定性,施加電流密度為(a)2.0 mA cm?2(2.0 mAh cm?2 ), (b)3.0 mA cm?2(1.0 mAh cm?2), (c) 5.0 mA cm?2(1.0 mAh cm?2 ), (d) 與此前報道的相關有機電解質對比。

圖4. TMP-NMF 電解液體系中Zn/NaV3O8全電池電化學性能。

07a4736a-a050-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

在不同電流密度下長期循環穩定性和電化學性能 (a) 100 mA g?1,(b)300 mA g?1,(c) 500 mA g?1,(d)不同速率下Zn/NVO全電池的倍率性能和 (e) 對應充放電曲線。

研究結論

本研究提出了一種新的高度安全的非水性TMP - NMF有機鋅離子電池電解液體系。在TMP中引入NMF實現了高電流密度下的對稱電池長效循環。TMP的存在確保了所設計電解質體系分不可燃性。在長期循環后獲得的高度光滑,無枝晶的鋅沉積物的形態歸因于鋅電極/電解質界面限制了不需要的副反應。從電化學結果可以看出速率能力的顯著提高,通過在TMP中混合NMF,獲得了高電流密度耐受性和長循環壽命,并通過相應理論計算進一步證明NMF分子在促進均勻的無枝晶鋅沉積的作用。鋅離子電池非水系電解質體系仍在探索之中,單一溶劑很難具備所有實現高性能鋅離子電池的特征。因此,二元或三元溶劑組合設計新型功能電解質似乎是一種更好的可能性。

審核編輯 :李倩

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電極
    +關注

    關注

    5

    文章

    821

    瀏覽量

    27249
  • 電解質
    +關注

    關注

    6

    文章

    815

    瀏覽量

    20089
  • 電解液
    +關注

    關注

    10

    文章

    849

    瀏覽量

    23155

原文標題:『鋅系儲能』江蘇大學劉云建Nano Energy:磷酸三甲酯(TMP)攜手N甲基甲酰胺(NMF)有機電解液實現高可逆無枝晶鋅負極

文章出處:【微信號:清新電源,微信公眾號:清新電源】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    調控磷酸酯基阻燃電解液離子-偶極相互作用實現鈉離子軟包電池安全穩定運行

    研究背景 相較資源有限的鋰離子電池,鈉離子電池是一種極具前景的電化學儲能技術,尤其適用于大規模儲能系。然而,大多數鈉離子電池體系仍基于傳統碳酸電解液,這種電解液的熱穩定性差、揮發性
    的頭像 發表于 01-06 17:41 ?83次閱讀
    調控<b class='flag-5'>磷酸酯</b>基阻燃<b class='flag-5'>電解液</b>離子-偶極相互作用<b class='flag-5'>實現</b>鈉離子軟包電池安全穩定運行

    水系電解液寬電壓窗口設計助力超長壽命水系鈉離子電池

    水的分解并拓寬電壓窗口。然而,高濃度電解液會導致電池的制造成本、較差的離子傳輸性和溫度適應性,這與水系電池的設
    的頭像 發表于 12-20 10:02 ?304次閱讀
    水系<b class='flag-5'>電解液</b>寬電壓窗口設計助力超長壽命水系鈉離子電池

    鈉電新突破:實現寬溫長壽命電池的電解液革新

    是SIBs電解質的主要成分,很大程度上決定了電解質的電化學特性。目前常用的鈉鹽主要包括六氟磷酸鈉(NaPF6)、高氯酸鈉(NaClO4)、雙(
    的頭像 發表于 11-28 09:51 ?385次閱讀
    鈉電新突破:<b class='flag-5'>實現</b>寬溫長壽命電池的<b class='flag-5'>電解液</b>革新

    貼片電解電容正負極判斷方法

    采用電解液作為介質的電容器,其特點是容量大、體積小、價格低廉。貼片電解電容通常采用鋁或鉭作為電極材料,通過電解液與電極之間的氧化還原反應來實現電荷的存儲。 1.2 貼片
    的頭像 發表于 08-21 09:09 ?1139次閱讀

    鎳氫電池的電解液是什么

    二次電池,由正極的氫儲存合金、負極的鎳氫氧化物和電解液組成。其工作原理基于氫在正負極之間的可逆吸附和脫附。鎳氫電池具有較高的能量密度、良好的循環性能和較低的自放電率,廣泛應用于便攜式電
    的頭像 發表于 07-19 15:35 ?952次閱讀

    京準電鐘,醫院時鐘系統(子母鐘)助某三甲醫院信息化建設

    京準電鐘,醫院時鐘系統(子母鐘)助某三甲醫院信息化建設
    的頭像 發表于 06-14 10:06 ?578次閱讀
    京準電鐘,醫院時鐘系統(子母鐘)助某<b class='flag-5'>三甲</b>醫院信息化建設

    新宙邦擬在美國投建10萬噸/年電解液項目

    近日,新宙邦發布公告,宣布了一項重要的海外擴產計劃。為滿足北美地區客戶對碳酸溶劑及鋰離子電池電解液日益增長的需求,公司計劃在路易斯安那州的Ascension Parish投建一個大型生產項目。
    的頭像 發表于 05-24 11:29 ?637次閱讀

    新宙邦美國路易斯安那州碳酸溶劑和鋰離子電池電解液項目啟動

     5月22日,廣東新宙邦化學股份有限公司宣布,為了滿足北美市場的用電需求,將在路易斯安那州Asition Parish投資3.5億美元新建一個年產量達20萬噸的碳酸溶劑以及10萬噸的鋰離子電池電解液生產基地
    的頭像 發表于 05-23 09:43 ?428次閱讀

    位傳感器監測鉛酸電池電解液

    化學反應,電解液位會略微下降,如果位過低,不僅會影響電池的正常工作,還可能會對電池造成損壞。 鉛酸電池電解液位指的是
    的頭像 發表于 04-08 15:10 ?708次閱讀
    <b class='flag-5'>液</b>位傳感器監測鉛酸電池<b class='flag-5'>電解液</b><b class='flag-5'>液</b>位

    非質子型弱配位電解液實現無腐蝕超薄金屬電池

    金屬電池以高容量、低成本、環保等特點受到廣泛關注。但由于金屬在傳統水系電解液中熱力學不穩定,金屬電池的實際應用仍面臨挑戰。
    的頭像 發表于 04-02 09:05 ?528次閱讀
    非質子型弱配位<b class='flag-5'>電解液</b><b class='flag-5'>實現</b>無腐蝕超薄<b class='flag-5'>鋅</b>金屬電池

    聚焦生長的負極設計

    下一代高能量密度電池有望以鋰金屬作為負極,然而金屬鋰內在問題,尤其是生長,一直是其實際應用的障礙。
    的頭像 發表于 03-18 09:10 ?733次閱讀

    低晶格失配基底構建可逆負極的策略

    水系離子電池(AZIBs)具有本征安全、環境友好、比容量和低成本等優點,有望成為有機電解質基鋰電池的替代品。
    的頭像 發表于 02-23 09:29 ?667次閱讀
    低晶格失配基底構建<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>可逆</b><b class='flag-5'>鋅</b><b class='flag-5'>負極</b>的策略

    弱溶劑化少層碳界面實現硬碳負極首效和穩定循環

    鈉離子電池碳基負極面臨著首次庫倫效率低和循環穩定性差的問題,目前主流的解決方案是通過調節電解液的溶劑化結構,來調節固體電解質界面(SEI),卻忽略了負極-
    的頭像 發表于 01-26 09:21 ?1680次閱讀
    弱溶劑化少層碳界面<b class='flag-5'>實現</b>硬碳<b class='flag-5'>負極</b>的<b class='flag-5'>高</b>首效和穩定循環

    鋰離子電池生產過程中濕度控制的重要性

    會對電解液帶來不良影響:電解液變質電解液是電池中離子傳輸的載體,由鋰鹽和有機溶劑組成。電解液在鋰電池正、
    的頭像 發表于 01-25 17:10 ?1299次閱讀
    鋰離子電池生產過程中濕度控制的重要性

    鋰電池電解液如何影響電池質量?鋰電池電解液成分優勢是什么?

    必須具備良好的離子導電性能,以促進離子在正負極之間的遷移。導電性能直接影響電池的充放電效率和輸出功率。優質的電解液通常具有低阻抗、離子遷移率和低電解液電阻。 2.
    的頭像 發表于 01-11 14:09 ?1188次閱讀
    主站蜘蛛池模板: 九九热最新| 九九热在线观看| aaaaaa级特色特黄的毛片| 丁香六月激情综合| 2019国产情侣| 欧日韩视频777888| 免费鲁丝片一级观看| 国产精品视频久久久久| 日本69xxⅹxxxxxx19| 午夜.dj高清在线观看免费8| 狠狠干2021| 天堂社区在线视频| 免费在线不卡视频| 正在播放淫亚洲| 特级毛片aaaa免费观看| 日本大片网| 狠狠色影院| 午夜国产在线观看| 亚洲天天综合| 色444| 欧美猛操| 一级毛片在线| 一级特黄aa大片| 色综合久久久久久久久五月性色| 免费毛片大全| 美女全黄网站免费观看| 免费看日本黄色片| 丁香婷婷九月| 欧美午夜精品久久久久久黑人 | 恐怖片大全恐怖片免费观看好看的恐怖片| 狠狠干伊人网| 手机在线看片福利盒子| 性欧美高清极品猛交| 狠狠色噜噜综合社区| 色吧五月婷婷| 免费日韩一级片| www.av网| 国产免费小视频| 国产在线视欧美亚综合| 日本三级日本三级日本三级极| 国产大乳喷奶水在线看|