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(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
电子发烧友
开通电子发烧友VIP会员 尊享10大特权
海量资料免费下载
精品直播免费看
优质内容免费畅学
课程9折专享价
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

卟啉螯合配體添加劑作為長效鋅金屬電池的分子篩界面屏障

清新電源 ? 來源:清新電源 ? 2023-10-08 15:50 ? 次閱讀

研究背景

水系鋅金屬二次電池(ZMBs)由于鋅負極的高體積容量(5850 Ah L-1)及高安全性而受到研究者們的青睞。然而,鋅負極與電解液之間差的界面相容性將誘導(dǎo)析氫(HER)并發(fā)生嚴重的界面腐蝕。研究表明,加入電解液成膜添加劑可以在鋅負極表面原位形成固體電解質(zhì)界面(SEI),其在一定程度上可以抑制水的滲透和分解。但電解液添加劑在鋅沉積過程中逐漸消耗,最終將導(dǎo)致電池體系的長期循環(huán)穩(wěn)定性下降。非消耗型電解液添加劑雖然可以優(yōu)先吸附在鋅負極表面并調(diào)節(jié)內(nèi)赫姆霍茲平面(IHP)結(jié)構(gòu);然而,這些添加劑與水分子之間相對較弱的靜電屏蔽效應(yīng)不能完全將水排除在IHP之外,導(dǎo)致持續(xù)的析氫和鈍化。因此,為長壽命的鋅金屬二次電池重新發(fā)明相容性電解液體系仍是一個巨大的挑戰(zhàn)。

成果簡介

近日,清華大學(xué)深圳國際研究生院康飛宇教授和周棟助理教授團隊首次報道了一種多功能的“分子篩狀”界面屏障,其可以有效地排除IHP中的水分子,并促進均勻的鋅沉積。該屏障是通過采用微量的四苯基卟啉四磺酸(TPPS)作為電解質(zhì)添加劑構(gòu)建的。親水和親鋅的苯磺酸基團不僅賦予了TPPS的水溶性,使其在鋅陽極上優(yōu)先吸附,還破壞了H2O的分子內(nèi)和分子間氫鍵,有效降低了Zn2+的去溶劑化能。此外,TPPS上的卟啉環(huán)可以與Zn2+螯合配位,這種“分子篩狀”的添加劑發(fā)揮了類似于鋅負極表面的分子篩涂層的作用,而不會降低電池能量密度。結(jié)果表明,TPPS修飾的ZnSO4水系電解液在電流密度為5 mA cm?2下循環(huán)2100次可以實現(xiàn)99.7%的高平均庫倫效率,Zn||MnO2全電池的可逆容量和和循環(huán)穩(wěn)定性也得到大幅提高,析氫和腐蝕現(xiàn)象得到有效抑制。該工作以Tetraphenylporphyrin-based Chelating Ligand Additive as a Molecular Sieving Interfacial Barrier toward Durable Aqueous Zinc Metal Batteries”為題發(fā)表在Angewandte Chemie International Edition上。博士生趙欣為論文第一作者。

研究亮點

(1) 提出了一種非消耗型卟啉螯合配體,實現(xiàn)了鋅負極的長循環(huán)穩(wěn)定性。

(2) 添加劑形成的“分子篩屏障”有利于鋅離子去溶劑化,提高傳輸動力學(xué)。

(3) Zn||Cu電池實現(xiàn)了99.7%的高庫倫效率,Zn||MnO2全電池循環(huán)1000圈后容量保持率高達70.8%。

圖文導(dǎo)讀

為了解決鋅金屬負極與電解液相容性差及電解液成膜添加劑在循環(huán)過程中不斷消耗導(dǎo)致鋅金屬電池循環(huán)壽命不理想的問題,引入了非消耗型四苯基卟啉四磺酸(TPPS)螯合配體添加劑。親水和親鋅的苯磺酸基團不僅可以使TPPS具有水溶性,還能使TPPS分子優(yōu)先吸附在鋅負極表面,形成IHP,隔絕水與鋅負極的直接接觸。其次,TPPS分子上的卟啉環(huán)優(yōu)先與Zn2+螯合,有效降低了Zn2+的脫溶劑能,有利于促進界面電荷的快速轉(zhuǎn)移。這種“類分子篩”添加劑的作用類似于鋅負極表面的分子篩涂層,但不會影響電池的能量密度。

42760c32-65ae-11ee-939d-92fbcf53809c.png

圖1. TPPS/ZnSO4電解液的設(shè)計原則。

圖2a為ZnSO4和TPPS/ZnSO4電解液的拉曼光譜。與ZnSO4電解液相比,TPPS/ZnSO4電解液中強氫鍵的比例較低,而弱氫鍵的強度較高,說明TPPS的引入有效地打破了H2O分子間氫鍵的相互作用。TPPS/ZnSO4電解液的核磁共振光譜中1H峰向高場移動,表明Zn原子的去屏蔽作用增強(圖2b)。結(jié)合能計算顯示,比水分子相比,Zn2+更傾向于優(yōu)先與TPPS結(jié)合 (圖2c)。根據(jù)Arrhenius方程計算得到的對應(yīng)活化能Ea如圖2d所示。TPPS/ZnSO4電解液中的Ea值(46.49 kJ mol-1)低于ZnSO4電解液中的Ea值(50.2 kJ mol-1),對應(yīng)于鋅沉積過程中的快速去溶劑化過程。

428d86c8-65ae-11ee-939d-92fbcf53809c.png

圖2. TPPS基電解液的配位環(huán)境及Zn2+去溶劑化行為表征。

LSV測試結(jié)果如圖3a所示,與NaSO4電解質(zhì)(-1.654 V)相比,TPPS的引入導(dǎo)致了更低的初始電位(-1.689 V),表明TPPS抑制了H2O的電化學(xué)還原。Tafel曲線(圖3b)表明,ZnSO4和TPPS/ZnSO4電解液的腐蝕電流從2.88 mA cm-2降低到0.79 mA cm-2,說明TPPS添加劑有效抑制了Zn金屬負極的腐蝕。CA曲線(圖3c)顯示, TPPS/ZnSO4電解液中,電流密度瞬態(tài)增加48 s后,Zn電沉積的電流響應(yīng)保持穩(wěn)定,這是由于受限制的二維擴散行為,促進了均勻致密的Zn沉積層。TPPS分子在Zn(002)平面上的吸附能(-0.95 eV)遠大于H2O(-0.12 eV)和Zn原子在Zn(002)平面上的吸附能(-0.42 eV)。這表明TPPS分子優(yōu)先吸附在Zn平面上,作為屏蔽層排出IHP中的游離H2O分子,有效地促進了Zn的均勻沉積(圖3d)。

42a2d398-65ae-11ee-939d-92fbcf53809c.png

圖3. 抗腐蝕性能及Zn2+沉積動力學(xué)研究。

圖4a展示了在不同電解液中循環(huán)的Zn||Zn對稱電池的性能。在TPPS/ZnSO4電解液中,電池在1 mA cm-2下的壽命達到了2300 h。而采用ZnSO4電解液的電池循環(huán)360 h后出現(xiàn)微短路。在TPPS/ZnSO4電解液中循環(huán)的Zn||Cu半電池在5 mA cm-2下可以穩(wěn)定循環(huán)2100次,平均CE高達99.7%。相比之下,在ZnSO4電解液中循環(huán)432次后,CE波動迅速,這主要是由于枝晶形成引起的短路。Zn||Cu電池的累積沉積容量遠高于其他文獻報道的水平(圖4c)。經(jīng)過50次循環(huán)后,銅箔的XRD圖譜在8.08°、16.06°和24.44°處出現(xiàn)了一系列明顯的峰,這些峰屬于ZnSO4(OH)6·5H2O(ZHS)界面副反應(yīng)產(chǎn)物。相反,加入TPPS后,沒有發(fā)現(xiàn)ZHS峰,這說明TPPS添加劑的加入可以有效抑制副反應(yīng)的發(fā)生。

42b921de-65ae-11ee-939d-92fbcf53809c.png

圖4. Zn沉積/剝離的電化學(xué)行為研究。

原位光學(xué)顯微鏡測試(圖5a)表明,在ZnSO4電解液中連續(xù)沉積20 min后,沉積的Zn結(jié)構(gòu)松散,產(chǎn)生了大量的枝晶和氣泡,表明析氫和腐蝕反應(yīng)嚴重。相比之下,鋅在TPPS/ZnSO4電解液中的沉積形貌均勻致密,在沉積60min的過程中沒有出現(xiàn)樹枝狀結(jié)構(gòu)和氣泡(圖5b),說明TPPS促進了Zn的均勻成核和生長。對銅箔表面進行TOF-SIMS分析發(fā)現(xiàn),TPPS/ZnSO4電解液體系中ZnSO4OH的含量急劇下降(圖5c),說明TPPS可以有效減少ZHS副產(chǎn)物的生成。利用原子力顯微鏡(AFM)和開爾文探針力顯微鏡(KPFM)對鋅沉積層表面粗糙度和電場分布進行了表征。ZnSO4電解液體系中循環(huán)后的極片表面電位分布不規(guī)則,高粗糙度的沉積形貌加劇了局部電場的非均勻分布,導(dǎo)致枝晶從表面尖端生長,界面副反應(yīng)加劇。相比之下,在TPPS/ZnSO4電解液,表面高度和電位(圖5f, g)的分布更加平坦,這是由于TPPS在Zn負極的優(yōu)先吸附有效地調(diào)節(jié)了界面電場。

42d20604-65ae-11ee-939d-92fbcf53809c.png

圖5. 鋅沉積表面形貌研究。

為了證明TPPS添加劑的實際可行性,組裝了Zn|| MnO2全電池。倍率性能如圖6a所示。在TPPS/ZnSO4電解液中循環(huán)的電池在0.5、1、2、3、5 A g-1時的容量分別達到210.3、175.7、115.9、88.3和70.2 mAh g-1,遠高于在ZnSO4電解液中獲得的容量。當電流密度回到0.5 A g-1時,實現(xiàn)了190.6 mAh g-1的高容量,說明了基于TPPS的電池具有出色的可逆性。添加ZnSO4電解液的電池的初始放電容量為203.9 mAh g-1,在第50次循環(huán)時急劇下降到92.92 mAh g-1(圖6c)。這種容量衰減可歸因于副產(chǎn)物在Zn表面的持續(xù)積累,從而顯著惡化了界面電荷轉(zhuǎn)移。以TPPS/ZnSO4為電解液時,循環(huán)穩(wěn)定性顯著提高。即使在1000次循環(huán)后,也實現(xiàn)了70.8%的高容量保持,遠遠優(yōu)于ZnSO4電解液(29.4%)。從圖6d的S 2p光譜可以看出,166.6 eV的HSO3-峰歸因于吸附的TPPS添加劑。

可以看出,在循環(huán)過程中沒有檢測到明顯的峰強度變化或附加的特征峰,驗證了TPPS添加劑的非消耗特性。當全電池的N/P比為2.6時,初始容量為2.61 mAh cm-2,在0.2 A g-1下循環(huán)200次后容量保持在77.8%以上。與此形成鮮明對比的是,在這種高負載水平下,使用ZnSO4電解液的電池在100次循環(huán)后容量保持率為56%(圖6e)。采用氣相色譜-質(zhì)譜儀(GCMS)對軟包電池循環(huán)過程中的氣體進行定量分析,可以看出,經(jīng)過50次循環(huán)后,ZnSO4電解液中大量生成氫氣,并出現(xiàn)了的體積膨脹和大量的腐蝕坑。而使用TPPS/ZnSO4電解質(zhì)的軟包電池在循環(huán)50次后,厚度變化僅為5.3%,腐蝕現(xiàn)象得到明顯改善(圖6f-h)。

42eb1c52-65ae-11ee-939d-92fbcf53809c.png

圖6. Zn||MnO2全電池性能表征。







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
  • 鋅電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    37

    瀏覽量

    7913
  • 電解質(zhì)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    6

    文章

    821

    瀏覽量

    20556
  • 電解液
    +關(guān)注

    關(guān)注

    10

    文章

    860

    瀏覽量

    23406
  • 二次電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    39

    瀏覽量

    9884

原文標題:?清華康飛宇&周棟教授團隊:卟啉螯合配體添加劑作為長效鋅金屬電池的分子篩界面屏障

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 0人收藏

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    頗具潛力的電池

    采用水系電解液,避免傳統(tǒng)鋰電池的易燃易爆風(fēng)險, 因此 極端條件下仍 能保持穩(wěn)定。并且 資源儲量豐富(地殼含量約0.02%),原材料成本僅為鋰電池的30%-40% 。同時 不含鉛、鎘等重金屬
    的頭像 發(fā)表于 03-02 00:04 ?2900次閱讀
    頗具潛力的<b class='flag-5'>鋅</b>基<b class='flag-5'>電池</b>

    浙江大學(xué)陸俊團隊最新EES研究

    水系金屬電池(AZMBs)因其資源豐富、體積容量高(5855 mAh cm-3)和適宜的氧化還原電位(-0.76 V vs. 標準氫電極)而受到廣泛關(guān)注。然而,水作為溶劑會引發(fā)
    的頭像 發(fā)表于 02-12 11:40 ?389次閱讀

    晶硅切割液潤濕用哪種類型?

    解鎖晶硅切割液新活力 ——[麥爾化工] 潤濕 晶硅切割液中,潤濕對切割效果影響重大。[麥爾化工] 潤濕作為廠家直銷產(chǎn)品,價格優(yōu)勢明顯,品質(zhì)有保障,供貨穩(wěn)定。 你們用的那種類型?歡
    發(fā)表于 02-07 10:06

    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極和高
    的頭像 發(fā)表于 01-15 10:49 ?530次閱讀
    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<b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>性能

    p-π共軛有機界面層助力鈉金屬電池穩(wěn)定運行

    研究背景 由于天然豐度高、電位適中、理論容量高(1166 mAh g-1),鈉金屬負極被認為是有前途的下一代可充電池負極材料的有力候選者。然而,在傳統(tǒng)有機電解液中形成的固體電解質(zhì)界面(SEI)微觀
    的頭像 發(fā)表于 01-14 10:43 ?471次閱讀
    p-π共軛有機<b class='flag-5'>界面</b>層助力鈉<b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>穩(wěn)定運行

    王東海最新Nature Materials:全固態(tài)鋰硫電池新突破

    的利用率較低,反應(yīng)動力學(xué)較為緩慢。為克服這些局限性,科學(xué)家們嘗試通過設(shè)計導(dǎo)電添加劑、優(yōu)化電解質(zhì)界面和提升界面結(jié)構(gòu)來改善電池性能。然而,這些策略未能根本性改變固態(tài)硫轉(zhuǎn)化反應(yīng)對三相
    的頭像 發(fā)表于 01-09 09:28 ?811次閱讀
    王東海最新Nature Materials:全固態(tài)鋰硫<b class='flag-5'>電池</b>新突破

    SOLIDWORKS 2025 裝配體功能

    SOLIDWORKS作為機械設(shè)計領(lǐng)域的軟件,一直致力于通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和功能升級,幫助設(shè)計師和工程師更有效地完成復(fù)雜的設(shè)計任務(wù)。在新的SOLIDWORKS 2025版本中,裝配體功能得到了顯著增強,不僅提升了處理大型復(fù)雜裝配體
    的頭像 發(fā)表于 12-16 15:28 ?468次閱讀

    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(zhì)已被提出作為無負極鋰金屬電池(AFLMB)的有效鋰兼容電解質(zhì)。然而在游離溶劑分子較少、FSI陰離子顯著增加的
    的頭像 發(fā)表于 12-10 11:00 ?1025次閱讀
    離子液體<b class='flag-5'>添加劑</b>用于高壓無負極鋰<b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>

    電池的制造工藝

    電池的制造工藝是一個復(fù)雜且精細的過程,涉及多個關(guān)鍵步驟和先進技術(shù)。以下是對電池制造工藝的詳細闡述:
    的頭像 發(fā)表于 10-03 15:01 ?840次閱讀

    電池的工作原理

    電池的工作原理主要基于和銀兩種金屬之間的氧化還原反應(yīng)。以下是電池工作原理的詳細解釋:
    的頭像 發(fā)表于 10-03 14:59 ?3119次閱讀

    電池工作溫度_電池結(jié)構(gòu)

    電池的工作溫度范圍相對較廣,但其性能受工作環(huán)境溫度的影響較大。以下是對電池工作溫度的詳細分析:
    的頭像 發(fā)表于 10-03 14:55 ?838次閱讀

    電池的優(yōu)缺點_電池的應(yīng)用

    電池,也稱為銀電池,是一種具有顯著特點的電池類型。以下是
    的頭像 發(fā)表于 10-03 14:51 ?2519次閱讀

    關(guān)于立柱機器人在內(nèi)蒙古飼料添加劑碼垛現(xiàn)場的應(yīng)用

    ? ??? ?隨著內(nèi)蒙地區(qū)飼料添加劑產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展,生產(chǎn)效率、成本控制以及產(chǎn)品質(zhì)量成為了企業(yè)關(guān)注的焦點。傳統(tǒng)的人工碼垛方式不只效率低下,而且容易出錯,同時還會增加人工成本和全安風(fēng)險。因此,越來越多
    的頭像 發(fā)表于 08-16 10:32 ?381次閱讀

    分子篩制氧機數(shù)據(jù)采集運維管理物聯(lián)網(wǎng)平臺解決方案

    分子篩制氧機作為一種先進的氣體分離技術(shù),通過物理吸附的方式從空氣中提取高純度的氧氣。它不僅具有能耗低、運行成本低廉的優(yōu)點,而且操作簡便、安全性高,被廣泛應(yīng)用于醫(yī)院、養(yǎng)老院以及偏遠地區(qū)的應(yīng)急供氧。然而
    的頭像 發(fā)表于 07-25 17:23 ?334次閱讀
    <b class='flag-5'>分子篩</b>制氧機數(shù)據(jù)采集運維管理物聯(lián)網(wǎng)平臺解決方案

    三電極無鉛氧氣傳感器助力制氧機設(shè)計

    等因素,以確定是否需要使用制氧機,并進行相應(yīng)的設(shè)置。 二、什么是制氧機? 制氧機,顧名思義,就是用于制取氧氣的機器。其中,分子篩制氧機是目前最為成熟且符合國際和國家標準的制氧機類型。其工作原理是利用分子篩
    發(fā)表于 06-26 14:46
    主站蜘蛛池模板: 999人在线精品播放视频 | 国产免费麻传媒精品国产AV | 毛片一区二区三区 | 成人高清护士在线播放 | 性绞姿始动作动态图 | 亚洲无码小格式 | 国产全肉乱妇杂乱视频 | 嗯 用力啊 嗯 c我 啊哈老师 | 欧美手机在线播放 | 欧美末成年videos在线 | 超碰久久国产vs | 伊人色综合久久天天 | 中文免费视频 | 男神插曲女生软件完整版 | 一本色道久久综合亚洲精品蜜桃冫 | 娇妻在床上迎合男人 | 国产精品日本不卡一区二区 | 亚洲欧美日韩高清专区 | 97SE亚洲国产综合自在线不卡 | 伊人网综合 | 偷拍 拍自 欧美色区 | 无人区乱码区1卡2卡三卡在线 | 色男人的天堂久久综合 | 亚洲色欲色欲综合网站 | 99久久婷婷国产综合精品青草 | 亚洲色综合狠狠综合区 | 粉嫩小护士| 经典WC女厕所里TV | 无码一区二区在线欧洲 | 国产又粗又黄又爽的大片 | 久久天天躁狠狠躁夜夜躁 | 成年AV动漫 | 亚洲国产精品日本无码网站 | 午夜精品久久久久久久爽牛战 | 亚洲性夜夜色综合网站 | 一二三四中文字幕在线看 | 亚洲欧美中文日韩v在线 | 久久久久久久久女黄9999 | 中文字幕亚洲乱码熟女在线 | 中文字幕不卡在线高清 | 日本久久久久久久做爰片日本 |

    電子發(fā)燒友

    中國電子工程師最喜歡的網(wǎng)站

    • 2931785位工程師會員交流學(xué)習(xí)
    • 獲取您個性化的科技前沿技術(shù)信息
    • 參加活動獲取豐厚的禮品