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

設計Zn2+溶劑化結構/殼層提高鋅負極容量利用率

清新電源 ? 來源:清新電源 ? 作者:清新電源 ? 2022-11-28 10:17 ? 次閱讀

01、導讀

水系鋅離子電池具有大規模儲能潛力。然而,在水系電解質中存在活性水分子易引起副反應(腐蝕/死鋅/枝晶),使鋅利用率較低。基于此,引入環丁砜(SL)到電解質中構造一種Zn2+溶劑化結構/殼層,減少鋅負極副反應,提高鋅負極容量利用率,意義非凡。

02、成果背景

近期,Angewandte Chemie International Edition期刊上發表了一篇題為“High-Capacity Zinc Anode with 96% Utilization Rate Enabled by Solvation Structure Design”的文章。該工作引入環丁砜(SL)到鋅離子電池水系電解質中,在Cu-Zn不對稱電池中,24 mA h cm-2高面積容量下鋅利用率達到了96%。環丁砜充當了氫鍵受體,有效抑制了水系電解質中水分子活性,構建了Zn2+的溶劑化結構,使鋅負極電化學穩定性顯著提高,延長了電池循環壽命。

03、關鍵創新

作者將環丁砜(SL)應用到水系電解質中,探明了環丁砜與Zn2+、H2O的相互作用機制及其與Zn沉積/溶解的關系,這將提高鋅的利用率,具有“溶劑化結構”設計的示范作用。

04、核心內容解讀

67248290-6ea9-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖1不同電解質的光譜表征、分子動力學(MD)模擬和密度泛函理論(DFT)計算。0% SL、25% SL、50% SL 和 75% SL 的電解質的(a)傅里葉變換紅外光譜、(b)核磁共振波譜和(c)拉曼光譜。(d)從 MD 模擬和放大圖片中獲得的25% SL 電解質的 3D 圖像代表鋅離子的溶劑化結構。(e)0% SL 和(f)25% SL 電解質的徑向分布函數(RDF)圖。(g) 電解質中含有25% SL的配位數。(h) DFT用25% SL計算電解質中不同結構的結合能。@ The Authors

在不同電解質中,OH彎曲位移(1638 cm-1)和拉伸振動(3200-3400 cm-1)將轉向水中含有SL的更高波數(圖1a)。由1H NMR譜可知,SL中H2O和CH2的1H化學位移隨SL比增加,化學位移向左移動(增大),表明水分子與O=S=O的O有強相互作用,減少了氧化還原水的活性,從而抑制電解質和電極界面處的副反應(圖1b)。SL由0%增加到25%,O=S=O拉伸振動轉移到較高波數,但從50%到75%,O=S=O拉伸振動則轉移到較低波數(圖1c),得益于Zn2+溶劑化結構差異(25%的SL為最佳)。溶劑化Zn2+離子的結構隨SL的變化而變化,在含25%SL的電解質中,包含一個Cl和一個SL分子(圖1d)。在0%SL的電解質,第一個RDF峰,即第一次溶劑化Zn2+的殼層位于1.92?處,包含Zn2+-OH和Zn-Cl對,其配位數(CN)分別為5.00和0.77(圖1e)。在含25%SL的電解質中Zn-SL(配位數為0.34)對位于1.92? (圖1f),說明SL參與了第一溶劑化結構Zn2+。此外,Zn2+-OH的配位數(CN)則從5.00降至4.52,Zn-Cl的配位數(CN)從0.77增加到0.85 (圖1g),說明Zn2+離子直接與SL分子的O原子配位,而S原子不參與第一溶劑化殼,溶液中的Zn2+主要為Zn(H2O)5Cl (51.1%含量)和Zn(H2O)6 (35.8%含量)。添加25%的SL后,最穩定的結構為Zn(H2O)4ClSL,形成能為-6.15 eV (SL的配位結構占Zn2+溶劑化結構的29%,SL參與了Zn2+的溶劑化結構),遠低于Zn(H2O)6(-5.58 eV),故需更多能量來破壞Zn2+-SL鍵,有助于鋅均勻成核(圖1h)。此外,Zn(H2O)5SL (-4.96 eV)和Zn(H2O)4SL2 (-4.79 eV)的結合能更高,過量的SL將水分子取代,在溶液中表現出有機電解質特性的溶液,與光譜表征結果一致(圖1c)。

675e75ea-6ea9-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖2對稱Zn-Zn和不對稱Cu-Zn電池在25%SL電解質中鋅的高利用率及電化學性能。對稱Zn-Zn電池:(a)電池在0%SL和25%SL的電解質中的24 mA cm-2和24 mA h cm-2(96%鋅利用率)條件下的性能。(b) 電池在20 mA cm-2和40 mA h cm-2(80%鋅利用率)的25%SL電解質中的性能。(c) Zn-Zn對稱電池的鍍鋅/剝離性能和基于兩個關鍵參數(面積容量和鋅利用率)與已報道的電池進比較。不對稱Cu-Zn電池:(d)在40 mA cm-2和20 mA h cm-2(80%鋅利用率)下,在25%SL的電解液中電鍍/剝離鋅的庫侖效率。(e) 在含25%SL的電解液中選定循環的鍍鋅/剝離工藝的電壓曲線。@ The Authors

無SL添加下,Zn-Zn電池,在20 mA cm-2和10 mA h cm-2下,實現了40%鋅利用率,電池0.5小時發生短路,而加25%SL后,對稱電池可穩定循環150小時,這是無SL添加的230倍(圖2a)。此外,在含25%SL的電解液中,在50 mA h cm-2 (鋅利用率為80%的厚Zn箔(~86 μm))的Zn-Zn電池,可穩定運行50小時以上(圖2b),而在40 mA h cm-2 (96%鋅利用率)的面容量遠超文獻值(圖2c)。在Cu-Zn不對稱電池中,在1 mA h cm-2下,含25%SL的電解液的電池循環壽命超過300個循環,庫倫效率高,而0%SL的電壓波動劇烈,庫倫效率低。當鋅利用率增加到40%(10 mA h cm-2)、80%(20 mA h cm-3)和96%(24 mA h cm-1)時(圖2d-e),Cu-Zn不對稱電池仍可在25%SL的電解液穩定循環。在80% 鋅利用率(20 mA h cm-2)下,穩定循環了80多次,庫倫效率(CE)為99.8%(圖2d)。當電池過電位低至0.19 V,這在高電流密度(40 mA cm-2)和高面積容量(20 mA h cm-2)的條件下是極好的(圖2e)。在Cu-Zn不對稱電池中,鋅利用率達到了96%,面積容量達到了24 mA h cm-2,這為水性鋅負極的最佳值(圖2f)。

678c409c-6ea9-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖3不同電解質中鋅沉積的形態比較。用光學顯微鏡原位記錄了Zn在含0%SL(a)和25%SL(b)的電解質中沉積600 s的整個過程。在具有0%SL(c-d)和25%SL(e-f)的電解液中,電沉積Zn(面積容量為20 mA h cm-2)后的表面和側面形貌。含25%SL(g)的電解質中Zn襯底上Zn沉積/剝離的電壓分布圖。(h)在含25%SL的電解液中Zn沉積/剝離過程的原位XRD圖。@ The Authors

由原位光學顯微鏡可知,SL對鋅負極枝晶生長和副反應有抑制作用。在含0%SL的電解液中,大約150秒時,Zn箔表面出現氣泡且變大,并在600秒時在時,Zn表面上明顯樹枝狀晶,導致鋅沉積不均勻,有明顯納米花狀沉積(圖3a)。然而,在含有25%SL的電解液中,Zn的沉積在整個過程中是均勻和穩定的,未發生明顯副反應(圖3b)。進一步地,由掃描電子顯微鏡(SEM)證實了在Zn襯底上沉積20 mA h cm-2的Zn后的表面形貌演變(圖3c),在含0%SL的電解質中,沉積的Zn的厚度約為60~110 μm (圖3d),遠高于理論厚度34 μm,而在含25%SL的電解質中,具有致密均勻的Zn沉積層(圖3e),其平均厚度約為38μm(圖3f),接近理論值,表明在含有25%SL的電解質中獨特的溶劑化結構調節,可實現枝晶抑制的沉積形態,實現優異電化學性能。由XRD測試可知,在純Zn襯底上電沉積20 mA h cm-2鋅后,I002/I111的比率從0.09增加到2.8,表明在含有25%SL的電解液中,電沉積的Zn以(002)晶面為主,有明顯結晶表面傾向,有助于形成緊密而光滑的Zn層(圖3g-h)。

67cea07c-6ea9-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖4不同電解質中鋅沉積的形態比較。用光學顯微鏡原位記錄了Zn在含0%SL(a)和25%SL(b)的電解質中沉積600 s的整個過程。在具有0%SL(c-d)和25%SL(e-f)的電解液中,電沉積Zn(面積容量為20 mA h cm-2)后的表面和側面形貌。含25%SL(g)的電解質中Zn襯底上Zn沉積/剝離的電壓分布圖。(h)在含25%SL的電解液中Zn沉積/剝離過程的原位XRD圖。@ The Authors

由實驗和理論可知,電解液中的SL是實現高鋅利用率的綜合效應關鍵,其中25%SL電解質中的SL能夠抑制水的活性,抑制副反應,得益于溶劑化結構并促進Zn(002)主導的晶體表面的形成,溶劑化結構允許Zn均勻沉積抑制電極和電解質界面處的不良反應,從而形成均勻光滑的Zn沉積(圖4a-b)。純ZnCl2電解質中,當鋅沉積開始時,Zn離子的第一溶劑化層的水分子在電極和電解質界面中產生大量活性水,導致自發發生大量寄生反應(如Zn枝晶生長、鈍化生成、析氫和腐蝕)。

67fc8410-6ea9-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖5 Zn-V2O5全電池和Zn-AC電容器在67%鋅利用率下的電化學性能。(a) Zn- V2O5電池的結構和工作原理示意圖。(b) Zn-V2O5電池在不同電解質中的循環性能。在含0%SL(c)和25%SL(d)的電解質中,Zn-V2O5電池在67%鋅利用率下的選定充電/放電曲線。(e)在25%SL電解質中,Zn-V2O5電池的67%鋅利用率下的倍率性能。(f)0.5 A g-1和(g)1 A g-1倍率下,Zn-AC電容器的循環性能。@ The Authors

Zn-V2O5全電池,證明了25%SL電解質的可行性,N/P比為1.5,鋅利用率為67% (圖5a),在10 A g-1下,能穩定循環500次,容量保持率超70% (圖5b),優于0%SL電解液。在充放電過程中,Zn-V2O5電池在25%SL電解質中,鋅利用率高達67%,優于純電解質(圖5c-d)。在0.2 A g-1 (369 mA h g-1)或10 A g-1 (168 mA h g-1)下,具有優異倍率性能(圖5e) 。組裝的Zn-AC商用活性炭(AC)混合電容器(鋅利用率達67%),在含0%SL的電解液僅幾十次循環后迅速失效(5f-g),而在25%SL電解液可實現穩定長循環(>1600次),容量保持率高達95%左右,證明了含25%SL的電解質中鋅負極的優異性能。

05、成果啟示

綜上所述,該工作設計了一種溶劑化結構,可在高面積容量下實現鋅負極的高效利用。結果表明,環丁砜(SL)與鋅離子所形成的獨特溶劑化結構,抑制了電解質中游離水的活性,避免了由水分子引起的鋅負極的副反應(鋅枝晶、腐蝕、析氫和低鋅利用率),為高能量密度水性電池的大規模儲能提供了指導。

審核編輯:郭婷

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
  • 電解質
    +關注

    關注

    6

    文章

    815

    瀏覽量

    20089
  • 電池
    +關注

    關注

    84

    文章

    10617

    瀏覽量

    130202

原文標題:設計溶劑化結構實現高利用率高面容量鋅負極

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

    華納云:什么是負載均衡?優化資源利用率的策略

    負載均衡是現代計算機網絡架構中不可或缺的一部分,它通過智能分配請求和任務,確保系統資源的高效利用。本文將探討負載均衡的概念、工作原理、優化資源利用率的策略及其在實際應用中的重要性。 1. 什么是負載
    的頭像 發表于 10-28 16:07 ?173次閱讀

    高負載質量下MnO2正極材料容量衰減問題的解決方案

    ,高負載條件下AZIBs出現明顯的容量衰減,難以滿足規模應用的要求。放電副產物堿式硫酸(ZHS)在正極表面的覆蓋是導致該容量衰減問題的重要原因,盡管形成的ZHS在充電過程中能可逆消失,但其仍制約了正極材料的
    的頭像 發表于 10-24 16:30 ?761次閱讀
    高負載質量下MnO<b class='flag-5'>2</b>正極材料<b class='flag-5'>容量</b>衰減問題的解決方案

    交換機內存利用率過高會是什么問題

    在現代網絡架構中,交換機扮演著至關重要的角色,負責在網絡設備之間高效地轉發數據包。然而,隨著網絡規模的擴大和數據流量的增加,交換機的內存資源可能會變得緊張,導致內存利用率過高。這種情況如果不加
    的頭像 發表于 10-18 09:53 ?821次閱讀

    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,其獨特之處在于初溶劑
    的頭像 發表于 10-14 15:45 ?392次閱讀
    武漢理工大學在水系<b class='flag-5'>鋅</b>離子電池研究方面取得新進展

    異構混訓整合不同架構芯片資源,提高算力利用率

    的解決方案。通過混合使用多種異構芯片,可以充分利用不同芯片的優勢,提高算力利用率,降低算力成本,并推動AI技術的廣泛應用。 ? 異構混訓能夠整合不同架構芯片資源 ? 在2024年世界人工智能大會AI基礎設施論壇上,無問芯穹聯合創
    的頭像 發表于 07-18 00:11 ?3504次閱讀

    鎧俠產能利用率全面復蘇,218NAND Flash即將量產

    近期,日本NAND Flash領軍企業鎧俠(Kioxia)傳來振奮人心的消息。隨著全球AI技術的蓬勃發展和市場需求的強勁反彈,該公司產能利用率在經歷了一段時間的低迷后,已于今年6月成功恢復至100%的滿產狀態。這一轉變不僅標志著鎧俠在應對市場波動中的堅韌與靈活,也預示著其在半導體存儲領域的強勁復蘇。
    的頭像 發表于 07-05 10:38 ?631次閱讀

    DC/AC電源模塊:提升光伏發電系統的能源利用率

    BOSHIDA DC/AC電源模塊:提升光伏發電系統的能源利用率 隨著環境保護意識的提高和能源需求的增加,光伏發電系統作為一種清潔能源的代表,受到了越來越多的關注。然而,光伏發電系統在實際應用中還
    的頭像 發表于 06-17 13:53 ?375次閱讀
    DC/AC電源模塊:提升光伏發電系統的能源<b class='flag-5'>利用率</b>

    恒訊科技全面解析:如何有效降低服務器CPU利用率

    降低服務器CPU利用率是一個涉及監控、診斷和優化的全面過程。以下是一些有效的方法: 1、監控CPU使用率: 使用工具如top, htop, vmstat, 或 iostat實時監控CPU使用情況
    的頭像 發表于 05-10 17:24 ?753次閱讀

    能源管理系統——如何更精細的提高工廠能源利用率

    工廠能源管理是持續繁榮的核心驅動力,精細化、科學打理是基礎。優化設備與工藝,回收再利用是關鍵。智能管理提升效率,員工培訓提高意識。政策與市場機制推動發展。
    的頭像 發表于 05-06 11:10 ?422次閱讀
    能源管理系統——如何更精細的<b class='flag-5'>提高</b>工廠能源<b class='flag-5'>利用率</b>?

    520kHz和1.6MHz 高空間利用率升壓和SEPIC直流/直流穩壓器LM2735數據表

    電子發燒友網站提供《520kHz和1.6MHz 高空間利用率升壓和SEPIC直流/直流穩壓器LM2735數據表.pdf》資料免費下載
    發表于 04-12 11:01 ?0次下載
    520kHz和1.6MHz 高空間<b class='flag-5'>利用率</b>升壓和SEPIC直流/直流穩壓器LM2735數據表

    520kHz和1.6MHz 高空間利用率升壓和SEPIC直流/直流穩壓器LM2735-Q1數據表

    電子發燒友網站提供《520kHz和1.6MHz 高空間利用率升壓和SEPIC直流/直流穩壓器LM2735-Q1數據表.pdf》資料免費下載
    發表于 04-12 10:46 ?0次下載
    520kHz和1.6MHz 高空間<b class='flag-5'>利用率</b>升壓和SEPIC直流/直流穩壓器LM2735-Q1數據表

    NAND Flash供應商產能利用率提升,今年有望盈利

    據了解,本月以來鎧俠和西數產能利用率已接近飽和,而其他業者則生產保持平穩。此外,TrendForce集邦咨詢補充道,考慮到明年第四季度原料短缺的情況以及AndES Store新品上市等需求激增
    的頭像 發表于 03-20 10:22 ?497次閱讀

    利用 IO-Link 提高工業 4.0 工廠的靈活性、利用率和效率

    和其他設備。在具有各種特性的傳統自動網絡協議中,這一點是很難有效實現的。工業 4.0 設備需要在現有網絡和不斷增加的大量本地傳感器、執行器和指示器之間建立另一連接并實現靈活性。 為了應對這些挑戰,IO-Link 作為一種開放式標準應運而生。
    的頭像 發表于 02-13 10:12 ?791次閱讀
    <b class='flag-5'>利用</b> IO-Link <b class='flag-5'>提高</b>工業 4.0 工廠的靈活性、<b class='flag-5'>利用率</b>和效率

    溶劑碳界面實現硬碳負極的高首效和穩定循環

    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結構,來調節固體電解質界面(SEI),卻忽略了
    的頭像 發表于 01-26 09:21 ?1680次閱讀
    弱<b class='flag-5'>溶劑</b><b class='flag-5'>化</b>少<b class='flag-5'>層</b>碳界面實現硬碳<b class='flag-5'>負極</b>的高首效和穩定循環

    臺積電晶圓廠產能利用率將全面提高

    消息來源表示,TSMC 8英寸及12英寸晶圓工廠的利用率已分別回升至70-80%和80%。尤其值得注意的是,28納米制程的利用率已重返80%的常態范圍;而7/6納米與5/4納米制程的利用率更分別達到75%以及接近飽和狀態。
    的頭像 發表于 01-17 13:56 ?764次閱讀
    主站蜘蛛池模板: 国产成人久久婷婷精品流白浆| 秋霞网在线伦理影片| 综合精品欧美日韩国产在线| 强姧伦久久久久久久久| 花蝴蝶在线高清视频观看免费播放| av天堂网站avtt2017| 亚洲一卡二卡三卡四卡无卡麻豆 | 中文字幕AV在线一二三区| 色www永久免费| 美女的避毛| 户外插BBBBB| 短篇合集纯肉高H深陷骚| 51xx午夜影视福利| 亚洲免费在线观看| 日本湿姝在线观看| 美女黄图大全| 久久99re6热在线播放| 国产全部视频列表支持手机| 成人永久免费视频| 99久久爱re热6在线播放| 伊人久久精品99热超碰| 亚洲高清一区二区三区电影| 手机移动oa| 人人啪日日观看在线| 欧美精品成人一区二区在线观看| 久久久久青草大香线综合精品| 国产一区二区三区乱码在线观看| 工口肉肉彩色不遮挡| 成人精品视频在线观看| a级全黄试频试看30分钟| 22eee在线播放成人免费视频| 亚洲中文字幕一二三四区苍井空| 性欧美videos俄罗斯| 宿舍BL 纯肉各种PLAY H| 手机在线观看无码日韩视频| 日本漫画大全无翼乌| 欧美最新色p图| 欧美性xxxx18| 人妻无码AV中文系列| 人与禽交3d动漫羞羞动漫| 秋霞鲁丝片Av无码|