色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

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

水系金屬離子電池的溶劑化結構及其調控策略

倩倩 ? 來源:清新電源 ? 作者:清新電源 ? 2022-08-17 16:39 ? 次閱讀

總結與展望

水系電池由于其固有的高安全性、低成本和環境友好性而備受關注,但由于水系電池的電化學化學穩定窗口較窄,且一些副反應,如枝晶生長、氣體釋放以及電極材料的溶解和腐蝕等也嚴重損害了電池的性能。此外,在水系電池系統中難以在電極表面形成固體電解質界面 (SEI),因此,連續的水分解不僅會降低庫倫效率,而且會在循環過程中不斷產生氣體造成安全隱患。水系電池中存在的上述挑戰與金屬離子的溶劑化結構密切相關,可以通過調控溶劑化結構來解決。近日,西北工業大學黃維院士&馬龍濤教授團隊從高濃鹽電解質、MOF改性電解質以及添加劑策略三個方面總結了溶劑化結構的相關進展。

其成果以題為“Solvation Structure in Aqueous Metal-Ion Batteries”在國際知名期刊Advanced Energy Materials上發表。

綜述要點

本文總結了水系金屬離子電池中溶劑化結構對電池性能的影響; 從高濃電解質、MOF改性電解質以及電解質添加劑三個方面總結了溶劑化結構的相關研究進展; 總結了溶劑化結構的常用表征和預測方法。

圖文導讀

圖1.水系電池中的副反應及提高性能的策略

576a5e0c-1db8-11ed-ba43-dac502259ad0.png

▲ a)水系電池副反應示意圖;b)水系金屬離子電池的優缺點;c)提高水系電池性能的策略。 水系電池具有高安全性,低成本及環境友好等優勢,然而一些不可避免的副反應,如析氫反應、枝晶生長、電極材料的腐蝕和溶解等嚴重危害了電池的性能,研究者們從電極結構以及溶劑化結構方面都提出了一些改進策略。本文主要從高濃電解質、MOF改性電解質以及電解質添加劑策略三個方面了總結溶劑化結構的相關研究進展。

圖2. 水系電池中的溶劑化結構

57a7599c-1db8-11ed-ba43-dac502259ad0.png

▲ a)ZnCl2和EG之間相互作用示意圖;b)ZnCl2水系電解液,ZnSO4水系電解液以及ZnCl2/EG(摩爾比1:4)電解液的lsv曲線;c)在純水系電解液(上)和ZnCl2/EG(摩爾比1:4)電解液(下)中的鋅沉積示意圖;d)水分子的極性示意圖;e)在稀電解液中水分子的配位環境。

圖3. 濃度對溶劑化結構及電化學穩定窗口的影響

57d48282-1db8-11ed-ba43-dac502259ad0.png

▲a)在Li+電解液中不同的溶劑-離子鍵合類型示意圖;(b)不同濃度下水系電解液的電化學穩定窗口。

圖4. 鋰離子電池中的溶劑化結構

58086462-1db8-11ed-ba43-dac502259ad0.png

▲a)LiTFSI-H2O電解液的電化學穩定窗口;b)在稀電解液以及WiSE中的鋰離子溶劑化結構;c)在20m LiTFSI WiSE中SEI形成示意圖;d)向21m LiTFSI電解液中添加7m LiOTf對溶劑化結構的影響。

圖5. 鈉離子電池中的溶劑化結構

582bb99e-1db8-11ed-ba43-dac502259ad0.png

▲a)“salt-in-water”和“water-in-salt”的溶劑化結構以及NaOTf-H2O雙組份系統中鹽/溶劑的摩爾及質量比;b)不同鈉離子電解液的電化學穩定窗口。

圖6. MOF改性ZnSO4電解液的溶劑化結構

585326aa-1db8-11ed-ba43-dac502259ad0.png

▲a)裸鋅箔以及MOF包覆鋅箔的表面反應示意圖;b)在飽和ZnSO4電解液中的兩種溶劑化結構;c)H2O-Zn2+-OSO32-通過MOF孔道遷移示意圖;d)Zn2+-H2O離子混合物在裸鋅以及MOF包覆鋅箔表面的去溶劑化過程示意圖。

圖7. MOF及其他多孔材料

5876e5ea-1db8-11ed-ba43-dac502259ad0.png

▲a)裸鋅箔以及Zn@ZIF在循環過程中的示意圖;b)使用裸鋅以及Zn@ZIF陽極的循環性能;c)裸鋅以及Zn@ZIF陽極的腐蝕曲線;d,e)鋅在裸鋅箔以及Zn@ZIF上沉積過程中Zn2+流分布的數值模擬;f,g)鋅箔以及包覆MOF的鋅箔的表面結構及表面反應。

圖8. 長鏈聚合

5892484e-1db8-11ed-ba43-dac502259ad0.png

▲a)在ZnSO4以及添加PEO的ZnSO4電解液中鋅電化學沉積示意圖;b,c)在1m ZnSO4電解液以及d,e)添加0.5 wt.%PEO的ZnSO4電解液中鋅陽極200次循環后的SEM圖像;f,g)2 m LiTFSI-xPEG-(1?x)H2O電解質的歸一化FT-IR。

圖9. 分子動力學模擬

58c0c00c-1db8-11ed-ba43-dac502259ad0.png

▲a,b)在MD模擬過程中,WSOE45-1和5m ZnBr0.5Cl1.5水溶液的快照;c,d)從模式A和模式B中提取的典型分子構象;5m水溶液電解質和WSOE45-1中的e-g) H原子和h-j)鋅原子的徑向分布函數(實線)和積分曲線(虛線)。

圖10. DMSO添加劑

58dd663a-1db8-11ed-ba43-dac502259ad0.png

▲a)在H2O和H2O-DMSO溶劑中Zn2+溶劑化結構和鋅表面演化的示意圖。b-d) 在ZnCl2-H2O和e-g)ZnCl2-H2O-DMSO電解質中,Zn||Zn對稱電池以0.5 mA cm-2和0.5mAh cm-2循環50次后鋅電極的掃描電鏡圖像;h)在ZnCl2-H2O-DMSO和ZnCl2-H2O電解質中進行電鍍/剝離循環后鋅陽極的XRD;i)DMSO與水分子之間的氫鍵模式。j)Na+溶劑化鞘層結構示意;k)2M NaClO4和2 M NaClO4-0.5 M DMSO電解質中的HER電位和能差。l)2M NaClO4-0.5M DMSO在非活性電極上的電化學穩定窗口。

圖11. DMC以及urea添加劑

58f654e2-1db8-11ed-ba43-dac502259ad0.png

▲ a)LiTFSI-H2O/LiTFSI-DMC(質量比為1:1)電解液的代表性液體結構。b)DMC(Li+)n在4.5 A內與nLi+陽離子溶劑化的概率。c)使用活性炭和Ag/AgCl作為對電極和參比電極的三電極法的H1D1 HANE中的鋁電極的循環伏安法(CV)曲線;d)HANE中陽極SEI的形成示意圖;e)在1M和1-3-2(LiClO4-H2O-urea摩爾比為1:3:2)的電解質中的Li+初級溶劑化鞘示意圖;f)1-3-2電解質在0、?20、-50°C下的圖像。g)在10C下全電池的循環穩定性和CE。

圖12. TEP及小極性分子添加劑

591717f4-1db8-11ed-ba43-dac502259ad0.png

▲a)以Zn(OTf)2-TEP-H2O電解質和純水系電解質的Zn2+為中心的溶劑化結構示意圖;b)在Zn(OTf)2-H2O和Zn(OTf)2-TEP-H2O電解質中循環的V2O5電極的SEM圖像和隔膜的照片;c)電化學反應過程中電解質對V2O5電極的影響示意圖。d)在稀電解質、“water-in-salt”電解質中和含有小偶極子分子的電解質中的初級溶劑化鞘層示意圖。

圖13. 鹽類添加劑

5947584c-1db8-11ed-ba43-dac502259ad0.png

▲a)Na2SO4添加劑對陰極材料溶解和鋅枝晶生長的抑制示意圖。b,c)基于ZnSO4和ZnSO4/Na2SO4電解液的Zn/NVO電池中鋅陽極的SEM圖像;d)顯示水系、有機和混合電解質的電壓窗口的LSV曲線。e)全電池在水系、有機和混合電解質中的循環穩定性和CE;f)電解質和電解質-電極界面結構的示意圖;Zn||Zn對稱電池在g)1M ZnCl2和h)7.6 M ZnCl2–0.05 M SnCl2電解質中進行50次循環后鋅電極的SEM圖像。

圖14. 鹽類添加劑

59674f58-1db8-11ed-ba43-dac502259ad0.png

▲a)含Zn(NO3)2添加劑的3 M Zn(OTf)2和3 M Zn(OTf)2電解液的表面演化機理示意圖。b)在Zn(OTf)2和c)Zn(OTf)2-Zn(NO3)2電解質中進行100次鍍/剝離循環后的Zn‖Zn對稱電池的鋅電極的表面和橫截面SEM圖像;d)1 M Zn(CF3SO3)2電解質和含少量Zn(H2PO4)2添加劑的1 M Zn(CF3SO3)2電解質中Zn電極的表面演化示意圖及特征;e)在1 M Zn(CF3SO3)2電解質和(f)含Zn(H2PO4)2添加劑的1 M Zn(CF3SO3)2中循環20次后鋅電極的SEM圖像。

圖15. 表征技術

59966a36-1db8-11ed-ba43-dac502259ad0.png

圖16. 表征結果示例

59d3c00c-1db8-11ed-ba43-dac502259ad0.png

▲a)不同鹽濃度在≈744cm?1下的拉曼振動;b)ZnCl2-H2O-DMSO和ZnCl2-H2O電解質中的67Zn核磁共振(NMR)譜。c)19 M NaClO4-NaOTf與1,9,17 M NaClO4的傅立葉變換紅外光譜。d)19M NaClO4-NaOTf的cMD模擬結構;e,f) cMD模擬了17 m NaClO4和19M NaClO4-NaOTf中Na與H2O(Ow)、ClO4-(OCl)和OTf-(OOTf)的徑向分布函數和配位數。

總結與展望

本文綜述了水系金屬離子電池的溶劑化結構及其調控策略,并介紹了表征分析方法。水系金屬離子電池具有高安全性、無毒性、低成本、環境友好性、離子電導率高等多種固有優勢。然而,電化學穩定窗口窄、OER/HER副反應、電極材料的溶解和枝晶的生長等限制了其實際應用,這些挑戰與溶劑化結構密切相關。本文總結了溶劑化結構對電池性能的影響,從電解質濃度、MOF改性和電解質添加劑三個方面總結了調節溶劑化結構的策略以及總結了表征和預測溶劑化結構的方法。 對于高濃鹽策略,隨著鹽濃度的增加,所有的水分子都結合在初級溶劑化殼層上,從而減少了自由水分子的數量和水分子的活性。高濃電解質使高壓電極材料可用于高壓水系電池。然而,鹽濃度的增加不可避免地導致電解質高粘度以及低離子電導率,從而影響電池性能。 通過在陽極材料表面涂覆金屬有機骨架(MOF)材料,可以改變陽極/電解質界面附近的離子濃度和溶質分布,通過調整電極/電解質界面的化學行為,提高電池性能。然而,在實際應用中需要選擇合適孔徑的MOF材料,且MOF材料的制備和涂層工藝比較復雜。 電解質添加劑是擴大電化學穩定性窗口(ESW)和構建固體電解質界面(SEI)的一種常用和有效的方法。添加劑調控溶劑化結構的機制有:與金屬離子配位,減少初級溶劑化結構中的水分子;通過水分子和添加劑的相互作用形成氫鍵;吸附在電極表面,以控制界面上的電化學行為。電解質添加劑雖然在溶劑化結構的調節中發揮著突出的作用,但仍存在一些不足,有待進一步發展,如需研究更多類型的添加劑及其機理,結合不同功能的添加劑,開發新的電解質等。此外,過量使用添加劑可能會增加電解質的粘度,且與水電池提倡的安全性高、低成本、環保相反,因此在研究過程中需要考慮其劑量等影響。 溶劑化結構的表征和預測也是電池研究的一個重要方面。常用的表征方法包括傅里葉變換紅外光譜(FT-IR)、拉曼光譜、核磁共振光譜(NMR)等光譜分析方法。同時,利用第一性原理計算、密度泛函理論(DET)、分子動力學模擬(MD)等理論計算和模擬方法可以預測溶劑化結構。在實際研究中,需要結合各種表征和預測方法,以更好地研究和分析電解質的結構和性能。

文獻鏈接

Li,X., Wang,X., Ma,L., Huang, W.,Solvation Structure in Aqueous Metal-Ion Batteries. Adv.Energy Mater. 2022,2202068.

https://doi.org/10.1002/aenm.202202068

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
  • 離子電池
    +關注

    關注

    0

    文章

    69

    瀏覽量

    10288
  • 電解質
    +關注

    關注

    6

    文章

    821

    瀏覽量

    20288

原文標題:黃維&馬龍濤AEM綜述:水系金屬離子電池中的溶劑化結構

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

    水系電池金屬負極腐蝕問題綜述

    離子儲存在陽極主體中的“搖椅”式金屬離子電池相比,金屬負極的使用使AMB具有更高的能量密度。此外,金屬
    的頭像 發表于 02-18 14:37 ?248次閱讀
    <b class='flag-5'>水系</b><b class='flag-5'>電池</b><b class='flag-5'>金屬</b>負極腐蝕問題綜述

    超聲波焊接有利于解決固態電池的枝晶問題

    可穩定循環1600小時,且鋰沉積/剝離的過電位低于45 mV;UW-Li|Au-LLZTO|LFP全電池在 1 C 倍率下經過600個循環后實現了可逆比容量為118.4 mAh·g ^-1^ 。綜上,陶瓷金屬化輔助室溫超聲焊接策略
    發表于 02-15 15:08

    馬里蘭大學王春生教授團隊最新研究成果:探索水系電池的電解質設計

    2?溶劑殼層中水的還原引起,會生成氫氣,加速Zn表面副反應;Zn沉積的非均勻性則易導致枝晶生長,進而損壞電極界面。 成果簡介 基于此,馬里蘭大學王春生教授團隊提出了一種基于 Et(30) 極性參數 的水系
    的頭像 發表于 02-10 10:19 ?234次閱讀
    馬里蘭大學王春生教授團隊最新研究成果:探索<b class='flag-5'>水系</b>鋅<b class='flag-5'>電池</b>的電解質設計

    南洋理工JACS:調控溶劑鞘提升鋰電池溫域性能!

    研究簡介 當前鋰離子電池在極端溫度條件下性能顯著下降,無論是高溫還是低溫。傳統的寬溫電解液設計通常通過調節溶劑鞘和選擇具有極端熔/沸點的溶劑來解決這些挑戰。然而,這些基于
    的頭像 發表于 02-07 11:35 ?332次閱讀
    南洋理工JACS:<b class='flag-5'>調控</b><b class='flag-5'>溶劑</b><b class='flag-5'>化</b>鞘提升鋰<b class='flag-5'>電池</b>溫域性能!

    斯坦福大學鮑哲南/崔屹PNAS:高性能鋰金屬電池用單氟電解質

    循環,平均庫侖效率必須達到99.99%。目前,高度氟化的醚類電解質雖然能提高穩定性,但存在離子傳輸慢和環境問題。因此,開發低氟化程度但性能優異的電解質成為一個重要方向。 ? 本文亮點 創新的分子設計策略:采用縮醛骨架作為主體結構
    的頭像 發表于 01-14 13:53 ?294次閱讀
    斯坦福大學鮑哲南/崔屹PNAS:高性能鋰<b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>用單氟電解質

    水系電解液寬電壓窗口設計助力超長壽命水系離子電池

    【研究背景】水系離子電池(ASIBs)具有高安全、低成本、快速充電等優點,在大規模儲能中顯示出巨大的潛力。然而,傳統的低濃度水系電解液(salt-in-water electroly
    的頭像 發表于 12-20 10:02 ?714次閱讀
    <b class='flag-5'>水系</b>電解液寬電壓窗口設計助力超長壽命<b class='flag-5'>水系</b>鈉<b class='flag-5'>離子</b><b class='flag-5'>電池</b>

    離子液體添加劑用于高壓無負極鋰金屬電池

    ? ? ? ?研究背景 基于雙(氟磺酰基)酰亞胺鋰(LiFSI)的濃縮電解質已被提出作為無負極鋰金屬電池(AFLMB)的有效鋰兼容電解質。然而在游離溶劑分子較少、FSI陰離子顯著增加的
    的頭像 發表于 12-10 11:00 ?677次閱讀
    <b class='flag-5'>離子</b>液體添加劑用于高壓無負極鋰<b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>

    智能進程中的鋰離子電池

    。1992年,鋰離子電池實現商品。 ? 鋰離子電池離子電池是一種充電電池,它主要依靠鋰離子
    的頭像 發表于 12-06 10:45 ?480次閱讀

    石墨負極在鋰離子電池中的發展與儲鋰機制

    近日,清華大學張強教授團隊總結并展望了石墨負極界面的調控方法及其對鋰離子電池電化學性能的影響機制,重點介紹了石墨負極在鋰離子電池中的發展與儲鋰機制、炭負極的表界面表征方法與界面
    的頭像 發表于 10-28 11:28 ?1835次閱讀
    石墨負極在鋰<b class='flag-5'>離子電池</b>中的發展與儲鋰機制

    一種新型的鈉金屬電池負極穩定策略

    金屬電池因其高理論能量密度和低氧化還原電位而具有廣泛的應用前景。然而,鈉金屬陽極與電解液之間不可避免的副反應、鈉金屬在循環過程中形成的鈉枝晶,以及界面上不均勻的電場分布,都會導致
    的頭像 發表于 10-28 09:36 ?649次閱讀
    一種新型的鈉<b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>負極穩定<b class='flag-5'>化</b><b class='flag-5'>策略</b>

    武漢理工大學在水系離子電池研究方面取得新進展

    武漢理工大學材料科學與工程學院傳來新突破消息,麥立強教授團隊在水系離子電池研究領域取得了顯著進展。他們成功研制出一種新型復合水系電解液,其獨特之處在于初層
    的頭像 發表于 10-14 15:45 ?513次閱讀
    武漢理工大學在<b class='flag-5'>水系</b>鋅<b class='flag-5'>離子</b><b class='flag-5'>電池</b>研究方面取得新進展

    通信電源系統的守護者:鋰離子電池

    間斷工作。本期,我們走進鋰離子電池的世界,為你揭秘鋰離子電池!1鋰離子電池結構離子電池結構
    的頭像 發表于 06-15 08:05 ?164次閱讀
    通信電源系統的守護者:鋰<b class='flag-5'>離子電池</b>

    最新Nature Energy開發新型稀釋劑助推鋰金屬電池實用

    眾所知周,通過調控電解液來穩定固體電解質間相(SEI),對于延長鋰金屬電池循環壽命至關重要。
    的頭像 發表于 05-07 09:10 ?1098次閱讀
    最新Nature Energy開發新型稀釋劑助推鋰<b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>實用<b class='flag-5'>化</b>!

    電池熱失控傳播特性及其抑制策略研究進展

    問題。鋰離子電池熱失控機理、熱失控傳播特性、抑制熱失控傳播策略等是提高電池安全性的重要研究領域。因此,本文介紹了鋰離子電池熱失控的鏈式放熱副反應導致
    的頭像 發表于 04-12 08:10 ?2266次閱讀
    <b class='flag-5'>電池</b>熱失控傳播特性<b class='flag-5'>及其</b>抑制<b class='flag-5'>策略</b>研究進展

    非質子型弱配位電解液實現無腐蝕超薄鋅金屬電池

    金屬電池以高容量、低成本、環保等特點受到廣泛關注。但由于金屬鋅在傳統水系電解液中熱力學不穩定,鋅金屬
    的頭像 發表于 04-02 09:05 ?650次閱讀
    非質子型弱配位電解液實現無腐蝕超薄鋅<b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>
    主站蜘蛛池模板: 香蕉精品国产自在现线拍 | 粉嫩AV国产一区二区福利姬 | 大胸美女被C得嗷嗷叫动态图 | 国产精品视频大全 | 妇少水多18P蜜泬17P亚洲乱 | 哇嘎在线精品视频在线观看 | 国产亚洲精品久久77777 | 国产精品 中文字幕 亚洲 欧美 | 国产精品AV视频一二三区 | 九九热在线视频精品店 | 国产亚洲精品久久久久久线投注 | 成人免费视频一区 | 国产国产人免费观看在线视频 | 伊人影院久久 | 亚洲福利精品电影在线观看 | 久久精品热在线观看30 | 少妇高潮A片特黄久久精品网 | 久久人人玩人妻潮喷内射人人 | 亚洲AV无码乱码国产麻豆P | 亚欧成人毛片一区二区三区四区 | 国产手机在线亚洲精品观看 | WWW国产精品内射老师 | 欧美97色伦综合网 | 99RE久久精品国产 | 99视频久久精品久久 | 九九热视频在线观看 | 三级网址在线播放 | 内射一区二区精品视频在线观看 | 8x8x我要打机飞在线观看 | 野花视频在线观看免费 | A级韩国乱理伦片在线观看 a级成人免费毛片完整版 | 国语自产精品一区在线视频观看 | 波多野结衣的AV一区二区三区 | 野花日本免费完整版高清版动漫 | 国产色欲一区二区精品久久呦 | 亚洲一区二区三区91 | 色WWW永久免费视频首页 | 久久久久久久电影 | 京香在线播放 | 国产精品一区二区资源 | 亚洲精品人成电影网 |