91欧美超碰AV自拍|国产成年人性爱视频免费看|亚洲 日韩 欧美一厂二区入|人人看人人爽人人操aV|丝袜美腿视频一区二区在线看|人人操人人爽人人爱|婷婷五月天超碰|97色色欧美亚州A√|另类A√无码精品一级av|欧美特级日韩特级

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

消除碳質(zhì)電極的微孔限制效應(yīng)提高鋅離子儲存能力

倩倩 ? 來源:清新電源 ? 作者:清新電源 ? 2022-08-30 16:35 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

【研究背景】

得益于Zn負(fù)極的高比能和安全性,水系鋅電(ZIBs)受到了廣泛關(guān)注,然而,Zn2+和該體系正極緩慢的擴散動力學(xué),導(dǎo)致其功率密度較低,制約了其發(fā)展。相比之下,電容器可實現(xiàn)高倍率充放電,故將二者結(jié)合起來制成鋅離子電容器(ZICs),具有較好的發(fā)展前景。

理論上看,ZICs的負(fù)極Zn金屬具備極高的容量,對電極碳材料由于未發(fā)生法拉第反應(yīng),在循環(huán)中結(jié)構(gòu)幾乎無變化,因此ZICs的理論循環(huán)能力很強。然而,Zn在水中多以[Zn(H2O)6]2+形式存在,其粒徑約0.86 nm,是ZICs中的主要傳荷介質(zhì),正極碳材料孔徑的分布極大影響著的其擴散和分布,失配的水合離子粒徑和材料孔徑導(dǎo)致正極碳材料中活性位點難以充分利用。因此,活性碳材料孔徑分布調(diào)控,及其同水合離子粒徑的匹配至關(guān)重要!

【成果簡介】

近日,南昌大學(xué)袁凱教授、陳義旺教授團隊在Advanced Materials上發(fā)表題為“Eliminating Micropore Confinement Effect of Carbonaceous Electrode for Promoting Zn-Ion Storage Capability”的研究論文。作者以ZIF-8為基體制得活性氮摻雜分級多孔碳材料(ANHPC),其孔道原有的緊縮效應(yīng)得到了很好的限制,同時其較高比表面積和大量的含氧官能團提高了儲Zn活性位點的利用率。該工作為ZICs的碳基正極材料改性以及其實用化提供了新思路。

【研究亮點】

(1)合成活性氮摻雜分級多孔碳材料(ANHPC),其具備高比表面積、適合的孔徑尺寸、充足的活性位點,以及大量含O官能團,從熱力學(xué)和動力學(xué)兩方面提升了材料對Zn的容納能力。

(2)得益于Zn2+、H+和SO42-的協(xié)同作用,提升了材料對Zn的化學(xué)吸附能力。結(jié)果表明,孔徑和[Zn(H2O)6]2+粒徑的匹配程度越高,體系對Zn2+的儲存能力越強。

(3)組成的鋅離子電容器(ZICs)可實現(xiàn)比容量和比能量分別達(dá)到199.1 mAh/g和155.2 Wh/g, 穩(wěn)定循環(huán)65000次,半固態(tài)體系也可穩(wěn)定運行100000次,容量保持率達(dá)到98.8 %,高于以往文獻(xiàn)報道。

【圖文導(dǎo)讀】

材料合成如圖1a所示,圖1b-d為SEM、TEM及對應(yīng)EDS元素分布圖,材料呈現(xiàn)出典型的十二面體結(jié)構(gòu),表明在活化過程中材料形貌沒有被破壞。TEM表明,ANHPC-2保留了NHPC的多面體形狀。HAADF-STEM和對應(yīng)的EDS元素分布表明C、N、O在ANHPC-2中分布均勻。

c6a75cb4-265c-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg

圖1 (a)ANHPC-x的合成示意圖;ANHPC-x的SEM(b)和TEM(c)圖;(d)ANHPC-x的HAADF-STEM圖和對應(yīng)的EDS元素分布圖。

對體系進行了BET測試,圖2a結(jié)果表明,ANHPC-x具有多層級的多孔結(jié)構(gòu)—微孔&介孔共存??讖椒植急砻鳎▓D2b),ANHPC-x具有分級微介孔結(jié)構(gòu),且含量高于NHPC。NHPC的PSDs主要表現(xiàn)為微孔結(jié)構(gòu),孔徑集中在0.56 nm。載流子[Zn(H2O)6]2+的尺寸為0.86 nm,NHPC將限制[Zn(H2O)6]2+的快速運輸,這反映了微孔的約束效應(yīng)。同時,隨著活化劑用量的增加,介孔的尺寸也隨之增大。

高分辨率C 1s的XPS譜在284.4 eV, 285.8 eV,286.8 eV和288.8 eV的響應(yīng)信號分別對應(yīng)-C=C-、-C- N /-C-O、-C=O和- COOH,進一步說明N和O成功摻雜到基體中(圖2c)。O 1s光譜可擬合出531 eV、532.1 eV、533 eV和534 eV的信號,分別為醌類基團(-C=O)、酚類基團(-C-OH)、羧基(-COOH)和化學(xué)吸附氧(圖2d)。

c6cf4a3a-265c-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg

圖2 NHPC和ANHPC-x的N2吸附脫附測試曲線(a),以及對應(yīng)的孔徑分布圖(b);NHPC和ANHPC-x的C1s (c)和O1s (d)的XPS譜圖。

水系ZICs的CV曲線出現(xiàn)氧化還原峰,這與鋅的沉積/溶出和一定的氧化還原反應(yīng)有關(guān)(圖3a)?;贏NHPC-2的ZIC,在10 mV/s處的CV曲線呈現(xiàn)數(shù)最大的積分面積(圖3b),表明其比容量最高。如圖3c所示, GCD曲線表明,在1 A/g下,ANHPC-2具有最高的可逆容量(183 mAh/g?1)。此外, 基于ANHPC-2的ZIC具有良好的倍率性能,在0.5、20和30 A/g電流密度下,可逆容量為199.1、159.6、139.9和130.1 mAh/g(圖3d)。對比結(jié)果表明,ANHPC-2基ZIC具有較好的電化學(xué)性能(圖3e)。

根據(jù)GCD結(jié)果,在載量為1、3、5、10、20、30和45 mg/cm2時,體系放電比容量為197.2, 134.3, 112.6, 103.4, 94.0, 85.3和73.5 mAh/g(圖3f)?;贏NHPC-2的ZIC具有41.4 kW/kg和155.2 Wh/kg的高功率和能量密度,這比最近報道的大多數(shù)碳基ZICs要高得多(圖3g)。ANHPC-2基ZIC還具有良好的循環(huán)性能,可穩(wěn)定循環(huán)65000次,容量保持率為99.1%(圖3h)。

c702155a-265c-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg

圖3 (a)Zn負(fù)極和ANHPC-2正極在10 mV/s掃速下的CV曲線;(b)正極在10 mV/s掃速下的循環(huán)穩(wěn)定性曲線;(c)1 A/g電流密度下的GCD曲線;(d)倍率測試曲線;(e)體系倍率性能和過往報道性能對比;(f)在0.5 A/g電流密度下,不同載量的ANHPC-2正極ZICs的GCD曲線;(g)ANHPC-2正極ZICs和過往報道性能對比的Ragone圖;(h)在10 A/g下,ANHPC-2正極ZICs的循環(huán)穩(wěn)定性測試。

為闡明ANHPC-2的電化學(xué)性能提升原因和電荷存儲貢獻(xiàn)分布,作者系統(tǒng)分析了5-100 mV/s 不同掃速下的CV曲線(圖4a)。根據(jù)還原峰和氧化峰計算出ANHPC-2的b值分別為0.909±0.01和0.894±0.09,這表明電荷儲存機制由電容行為貢獻(xiàn)(圖4b)。在10 mV/s時,ANHPC-2正極的法拉第反應(yīng)和電容控制占比分別為38.4%和61.6%(圖4c)。當(dāng)掃速從5 mV/s提升至100 mV/s,電容控制占比由54.8%提高到96%(圖4d),表明ANHPC-2具備良好的動力學(xué)性能。相比之下,ANHPC-2的電荷轉(zhuǎn)移電阻(Rct)最小(圖4e),表明其電荷轉(zhuǎn)移快,電極/電解質(zhì)界面性能良好(圖4e)。基于ANHPC-2的ZIC的實際電容最高(C“(ω))值(168 mF),進一步證明了其優(yōu)異的電容性能(圖4f)。圖4h進一步總結(jié)了ANHPC-2相比于NHPC材料的優(yōu)點。

c72b3b38-265c-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg

圖4 (a)ANHPC-2正極在不同掃速下的CV曲線;(b)響應(yīng)電流和掃速的對數(shù)線性關(guān)系;(c)10 mV/s下,ANHPC-2正極中電容貢獻(xiàn)占比;(d)不同掃速下,電容貢獻(xiàn)控制過程的歸一化占比;(e)阻抗測試及擬合結(jié)果示意圖;(f-g)不同屬性容量和頻率的對應(yīng)關(guān)系;(h)ANHPC-2和普通NHPC材料優(yōu)缺點對比。

進一步,考察ANHPC-2和Zn負(fù)極在充放電過程中的形貌、結(jié)構(gòu)和表面組成變化,作者選取第一次第二次循環(huán)的8個點進行說明(圖5a)。從A到B,Zn 2p的強度降低,表明Zn2+含量降低。從B到E, Zn 2p的強度上升,表明Zn2+含量升高。E態(tài)Zn 2p的強度高于其他電勢態(tài)(圖5b),表明深放電時Zn2+被廣泛吸附在碳正極中。S 2p的強度在E態(tài)的含量最高,這是由于Zn4SO4(OH)6·5H2O在E態(tài)的含量最高(圖5c)。

為了確定Zn2+和氧官能團之間的化學(xué)吸附,進一步對高分辨率的C 1s XPS光譜進行積分(圖5d)。圖5e表明當(dāng)電位從1.8 V (39%)降低到0.2 V (16%)時,-C=O的含量顯著降低。原位EQCM測試結(jié)果顯示,ANHPC-2的電荷儲存機制主要由Zn2+、H+和SO42-的共吸附組成,以及Zn4SO4(OH)6·5H2O的可逆沉淀/溶解組成(圖5f-h)。原位拉曼光譜顯示,充分放電后缺陷程度增加,表明Zn2+吸附會增加材料缺陷含量(圖5i-j)。

c7521f8c-265c-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg

圖5 (a)0.5A/g下GCD 曲線,以及對應(yīng)不同電位下(b)Zn 2p、(c)S 2p、(d)C 1s的XPS圖;(e) 2M ZnSO4電解液中O 1s在B、E、G狀態(tài)下的XPS圖;(f)5 mV/s下的CV曲線及其質(zhì)量變化響應(yīng);(g)放電和(h)充電過程中質(zhì)量隨容量的變化曲線;(i) ANHPC-2的等高線原位電化學(xué)拉曼光譜圖;(j) 2M ZnSO4電解液中ANHPC-2的電荷儲存機理示意圖。

以PVA/Zn(CF3SO3)2凝膠為電解質(zhì)組裝準(zhǔn)固態(tài)器件,圖6a為其自放電曲線,圖6b為倍率性能曲線,圖6c和d分別為不同串并聯(lián)方式,及彎折條件下體系的電化學(xué)性能,該準(zhǔn)固態(tài)器件可輸出159.3 Wh/kg和23.0 kW/kg的高比能和高比功率,優(yōu)于之前報道(圖6e)。其在8A/g電流密度下,可實現(xiàn)100000次循環(huán),容量保持率達(dá)到98.8%。

c7995348-265c-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg

圖6 ANHPC-2基半固態(tài)ZICs電化學(xué)性能。(a)自放電曲線;(b)倍率性能;(c)不同并聯(lián)和串聯(lián)下的CV曲線;(d)不同彎曲角度下的CV曲線;(e)與過往報道的準(zhǔn)固態(tài)ZICs性能對比的Ragone圖;(f)載量為1mg/cm2、8A/g電流密度下的循環(huán)性能和庫侖效率;(g)組裝器件驅(qū)動用電器的圖示。

【總結(jié)和展望】

綜上所述,活性氮摻雜分級多孔碳(ANHPC-2)通過消除微孔約束效應(yīng)和提高活性位點的利用率提升了Zn2+的儲存能力,采用ANHPC-2正極制備的ZIC可逆容量高達(dá)199.1 mAh/g,能量密度高達(dá)155.2 Wh/kg,循環(huán)壽命高達(dá)65000次,優(yōu)異的Zn2+儲存能力也歸因于Zn2+、H+和SO42-的協(xié)同作用。此外,基于ANHPC-2的準(zhǔn)固態(tài)ZIC具有100000次的超長壽命以及機械柔性。該研究為進一步設(shè)計實用的ZICs提供了新思路。

【文獻(xiàn)鏈接】

Eliminating Micropore Confinement Effect of Carbonaceous Electrode for Promoting Zn-Ion Storage Capability (Adv. Mater.2022, DOI: 10.1002/adma.202203744)

原文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202203744

審核編輯 :李倩

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
  • 電容器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    64

    文章

    6965

    瀏覽量

    108136
  • 正極材料
    +關(guān)注

    關(guān)注

    4

    文章

    330

    瀏覽量

    20284

原文標(biāo)題:Adv. Mater.: 100000次超長循環(huán)!解放碳正極微孔約束效應(yīng),提升鋅離子電容器性能

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
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    新型水基電解質(zhì)問世 錳電池穩(wěn)定性實現(xiàn)質(zhì)的飛躍

    電子發(fā)燒友網(wǎng)綜合報道 在全球中和目標(biāo)的推動下,風(fēng)能、太陽能等可再生能源迎來規(guī)?;l(fā)展,但其固有的間歇性與波動性,讓高效可靠的儲能系統(tǒng)成為能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵支撐。錳電池憑借水基電解質(zhì)的本征安全性、高
    的頭像 發(fā)表于 03-23 07:12 ?6140次閱讀

    深度解析:鋰電電極漿料混合工藝與性能的內(nèi)在聯(lián)系

    ,通常使用氧化物材料(如LiCoO?)作為活性材料,并使用質(zhì)導(dǎo)電材料(如乙炔黑AB)來提供電子傳導(dǎo)路徑,以補償氧化物材料較低的電子電導(dǎo)率。為了制備具有均勻接觸的電極
    的頭像 發(fā)表于 12-23 18:05 ?635次閱讀
    深度解析:鋰電<b class='flag-5'>電極</b>漿料混合工藝與性能的內(nèi)在聯(lián)系

    巴西研究團隊推進鈉離子電池電解質(zhì)計算研究

    圣卡洛斯化學(xué)研究所博士后研究員、論文通訊作者Tuanan da Costa Louren?o表示:“這項工作的主要目的是評估增加基于質(zhì)子型離子液體的電解質(zhì)及其含有非質(zhì)子型離子液體的類似物中鈉鹽
    的頭像 發(fā)表于 11-12 16:19 ?320次閱讀
    巴西研究團隊推進鈉<b class='flag-5'>離子</b>電池電解<b class='flag-5'>質(zhì)</b>計算研究

    共聚焦顯微鏡揭示:負(fù)極表面結(jié)構(gòu)制造及在離子電池中的應(yīng)用研究

    水系離子電池(ZIBs)因成本低、安全性高、環(huán)境友好等優(yōu)勢,成為極具潛力的新型電化學(xué)儲能裝置,但負(fù)極的枝晶生長、腐蝕等問題嚴(yán)重制約其發(fā)展。精準(zhǔn)解析負(fù)極表面結(jié)構(gòu)對優(yōu)化其性能至關(guān)重要
    的頭像 發(fā)表于 08-14 18:05 ?1354次閱讀
    共聚焦顯微鏡揭示:<b class='flag-5'>鋅</b>負(fù)極表面結(jié)構(gòu)制造及在<b class='flag-5'>鋅</b><b class='flag-5'>離子</b>電池中的應(yīng)用研究

    離子電池電芯生產(chǎn)全工藝鏈 | 關(guān)鍵技術(shù)與參數(shù)解析

    離子電池作為新能源領(lǐng)域的核心技術(shù),其生產(chǎn)工藝的精細(xì)化與創(chuàng)新能力直接決定了電池的性能、成本與安全性。本文系統(tǒng)梳理了從電極制備到電芯終檢的全流程技術(shù)。鋰離子電池電芯生產(chǎn)分為三大環(huán)節(jié):
    的頭像 發(fā)表于 08-11 14:54 ?5115次閱讀
    鋰<b class='flag-5'>離子</b>電池電芯生產(chǎn)全工藝鏈 | 關(guān)鍵技術(shù)與參數(shù)解析

    離子電池電解質(zhì)填充工藝:技術(shù)原理與創(chuàng)新實踐

    在鋰離子電池的全生命周期中,電解質(zhì)填充工藝的技術(shù)精度直接關(guān)聯(lián)電池的能量密度、循環(huán)穩(wěn)定性與安全性。美能鋰電作為新能源制造領(lǐng)域的創(chuàng)新引領(lǐng)者,始終以精密工藝為基石,在電解質(zhì)填充技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用中實現(xiàn)了從
    的頭像 發(fā)表于 08-11 14:53 ?1234次閱讀
    鋰<b class='flag-5'>離子</b>電池電解<b class='flag-5'>質(zhì)</b>填充工藝:技術(shù)原理與創(chuàng)新實踐

    干法電極技術(shù):引領(lǐng)鋰離子電池綠色革命

    全球能源轉(zhuǎn)型中,鋰離子電池作為清潔儲能的主力,其生產(chǎn)過程的環(huán)保性變得尤為重要。干法電極加工技術(shù),作為一種新興的無溶劑電極制造方法,正在成為鋰離子電池行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。美能光子灣,作
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:54 ?1938次閱讀
    干法<b class='flag-5'>電極</b>技術(shù):引領(lǐng)鋰<b class='flag-5'>離子</b>電池綠色革命

    電極壓實密度對鋰離子電池性能的影響探究

    在鋰離子電池技術(shù)飛速發(fā)展的當(dāng)下,無論是驅(qū)動電動汽車的動力電池,還是為各類便攜設(shè)備提供能量的小型電池,其性能的提升始終是研究的重點。電極壓實密度作為影響電池性能的關(guān)鍵因素之一,正逐漸走進大眾視野。它
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:50 ?2033次閱讀
    <b class='flag-5'>電極</b>壓實密度對鋰<b class='flag-5'>離子</b>電池性能的影響探究

    離子電池的裝配——電極卷繞和疊片

    離子電池的裝配是一個復(fù)雜且高度專業(yè)化的過程,涉及很多關(guān)鍵的步驟和嚴(yán)格的質(zhì)量把控。裝配過程通??梢苑殖删砝@、疊片、組裝、焊接等工序。而在眾多裝配工藝中,電極卷繞和電極的疊片對應(yīng)著鋰電子電池核心
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:49 ?3741次閱讀
    鋰<b class='flag-5'>離子</b>電池的裝配——<b class='flag-5'>電極</b>卷繞和疊片

    離子電池多孔電極的電化學(xué)性能研究

    在鋰離子電池能量密度與功率特性的迭代升級中,多孔電極的電化學(xué)性能已成為核心制約因素。多孔電極的三維孔隙結(jié)構(gòu)通過調(diào)控離子傳輸路徑、反應(yīng)界面面積等參數(shù),直接決定電池的充放電效率與循環(huán)壽命。
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:47 ?1276次閱讀
    鋰<b class='flag-5'>離子</b>電池多孔<b class='flag-5'>電極</b>的電化學(xué)性能研究

    微孔霧化技術(shù)自動掃頻追頻-集成芯片

    除了能提高霧化性能的一致性之外,同時能顯著降低微孔霧化的能耗,對比測試數(shù)據(jù)顯示平均能降低30%(或者,延長單次充電使用時長30%),經(jīng)濟效益顯著。
    發(fā)表于 05-28 11:23

    雙頭加濕器_微孔_驅(qū)動電路設(shè)計方案_集成式芯片

    微孔加濕器流行的產(chǎn)品趨勢是雙頭霧化。雙頭霧化加濕器深受消費者喜愛,其設(shè)計一般采用棉棒為媒介,通過毛細(xì)效應(yīng)將水箱里的水輸送到霧化片實現(xiàn)霧化。消費者根據(jù)自己的使用需求可以選擇單頭霧化或雙頭同時霧化。 從
    發(fā)表于 05-27 16:10

    離子電容技術(shù):開啟能源儲存和應(yīng)用革命,邁向清潔綠色未來

    離子電容技術(shù):開啟能源儲存和應(yīng)用革命,邁向清潔綠色未來鋰離子電容技術(shù)作為一種新型的儲能設(shè)備,已經(jīng)吸引了廣泛的關(guān)注。充滿科幻感的未來中,鋰離子電容技術(shù)將會在多個領(lǐng)域發(fā)揮重要作用,推動能
    的頭像 發(fā)表于 05-16 08:23 ?850次閱讀
    鋰<b class='flag-5'>離子</b>電容技術(shù):開啟能源<b class='flag-5'>儲存</b>和應(yīng)用革命,邁向清潔綠色未來