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

海水電池:固體電解質(zhì)是終極解決方案嗎?

清新電源 ? 來源:能源學(xué)人 ? 2023-05-20 09:13 ? 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】

碳中和背景下,海水電池(SWB)的概念被提出,無限的海水資源可以使其作為長期能量存儲體系,且符合全球凈零排放的目標(biāo)。海水電池使用海水和其堿金屬離子進行工作,如Na+從正極室通過固態(tài)電解質(zhì)膜被輸送到硬碳負極室,在負極處的氧化和氧在正極處的還原反應(yīng)作用下,形成可溶性金屬氯化物,總的電化學(xué)反應(yīng)可產(chǎn)生3.4V電壓。海水電池系統(tǒng)中合適的負極是保證Na+可逆儲存的關(guān)鍵,有機電解質(zhì)的選擇對其電化學(xué)性能和實用性有很大影響。固體電解質(zhì)(SE)是負極室和正極室之間的分離層,其不僅應(yīng)促進Na+傳輸能力,而且還需對鹽水穩(wěn)定并可以充當(dāng)水性電解質(zhì)和非水電解質(zhì)之間的物理屏障。Nasicon型Na3Zr2Si2PO12(NZSP)材料作為固態(tài)電解質(zhì)具有高離子電導(dǎo)率,但也經(jīng)常遇到諸如枝晶生長和循環(huán)不良的問題,最終導(dǎo)致電池的失效,其失效機制通常與不穩(wěn)定的界面有關(guān),因此需要進一步進行探索改性,并對其在海水電池中的應(yīng)用進行研究。

【成果簡介】

近期,美國橡樹嶺國家實驗室Ilias Belharouak團隊在Advanced Science上發(fā)表了題為“Na3Zr2Si2PO12Solid Electrolyte Membrane for High-Performance Seawater Battery”的文章。該工作針對海水電池體系,在Nasicon型固體電解質(zhì)Na3Zr2Si2PO12中引入TiO2摻雜劑,獲得了具有均勻分布的多孔結(jié)構(gòu)和更致密堆積顆粒,具有高離子電導(dǎo)率和Na+傳輸能力,有助于臨界電流密度,具有可逆容量的穩(wěn)定循環(huán)性能,這對于海水電池的實際應(yīng)用具有重要意義。

【研究亮點】

1.設(shè)計了Ti摻雜的新型Nasicon型固態(tài)電解質(zhì),具有高離子電導(dǎo)率和離子傳輸能力。

2.開發(fā)了高穩(wěn)定性固體電解質(zhì)海水電池體系,并對比了不同儲能機制下電池性能。

【研究內(nèi)容】

926d2b3c-f6a8-11ed-90ce-dac502259ad0.png

圖1SWB工作原理圖及NZSP固態(tài)電解質(zhì)結(jié)構(gòu)形貌表征。

92a46c1e-f6a8-11ed-90ce-dac502259ad0.png

圖2不同摻雜NZSP固態(tài)電解質(zhì)元素分析。

海水電池結(jié)構(gòu)組成。圖1a展示了SWB系統(tǒng)的示意圖,由有機電解質(zhì)中的硬碳負極和海水電解質(zhì)中的碳紙正極組成,正負極被NZSP固態(tài)電解質(zhì)(SE)分隔開。作者為了模擬實際的SWB并研究負極室,在Na2SO4中進行實驗,同時通過在Na3Zr2Si2PO12固態(tài)電解質(zhì)(NZSP)中引入不同的摻雜劑(Al2O3和TiO2),來調(diào)節(jié)NZSP的化學(xué)、結(jié)構(gòu)和電化學(xué)性能以滿足用于SWB應(yīng)用的要求。結(jié)構(gòu)和形貌分析結(jié)果表明,Al-NZSP和Ti-NZSP具有高結(jié)晶度且顆粒緊密堆積,同時Ti-NZSP元素分布更均勻。分析XPS結(jié)果可知,Ti摻雜后,Zr-3d軌道向高結(jié)合能偏移,表明Zr實現(xiàn)較高氧化態(tài),表明成功摻雜進入母體,而Al-NZSP則不發(fā)生明顯變化,說明Al2O3是以單獨相引入,不利于電化學(xué)改性。

92f2aa96-f6a8-11ed-90ce-dac502259ad0.png

圖3不同摻雜NZSP離子電導(dǎo)率和對稱電池分析。

930d2b8c-f6a8-11ed-90ce-dac502259ad0.png

圖4不同摻雜NZSP阻抗分析。

固態(tài)電解質(zhì)離子傳輸能力分析。圖3為NZSP,Al-NZSP和Ti-NZSP的顆??傠妼?dǎo)率,電導(dǎo)率總體趨勢為Ti-NZSP>Al-NZSP>NZSP,20℃下電導(dǎo)率分別為1.55,0.38和0.34 mS cm-1,這表明Ti-NZSP具有較高Na+傳輸能力。根據(jù)鈉離子對稱電池測試,Ti-NZSP具有最高臨界電流值為2.5 mA cm-2(NZSP和Al-NZSP為1.4 mA cm-2和0.05 mA cm-2),高臨界電流值有助于開發(fā)高倍率性能,對于整個能量存儲體系至關(guān)重要。此外,分析電化學(xué)阻抗結(jié)果,發(fā)現(xiàn)初始階段三種固態(tài)電解質(zhì)阻值相似,循環(huán)幾圈后Ti-NZSP阻抗得到輕微改善,而Al-NZSP阻值顯著增大,表明Na/Ti-NZSP界面處更為穩(wěn)定,有助于改善電池性能。

932b1eda-f6a8-11ed-90ce-dac502259ad0.png

圖5同步輻射數(shù)據(jù)和X射線斷層掃描。

Ti-NZSP體相性質(zhì)分析。為了進一步表征Ti-NZSP顆粒的體相性質(zhì),對顆粒進行了同步輻射X射線吸收近邊結(jié)構(gòu)(XANES)分析,在Ti-K邊處觀察到至少兩種不同的Ti局部結(jié)構(gòu),4968 eV處的尖銳高峰對應(yīng)于高度扭曲的TiO6八面體,在4966、4969和4973 eV附近包含三個峰,且向定量移動,更類似于金紅石結(jié)構(gòu),目前還無法清楚Ti-NZSP的具體內(nèi)部環(huán)境,但是清楚的是該變化與TiO6八面體和Ti配位有關(guān)。同時為了評估三種SE的微觀結(jié)構(gòu),對燒結(jié)的粒料進行同步加速器X射線斷層掃描,重構(gòu)圖像能夠可視化SE中的孔隙率分布,總的來說,與原始NZSP材料相比,Al和Ti摻雜的NZSP的孔隙率略低,且歸一化孔隙率圖證明NZSP和Ti-NZSP燒結(jié)相對均勻,而Al-NZSP顯示出與標(biāo)準(zhǔn)的大偏差的孔隙率,微觀結(jié)構(gòu)局部不均勻會加速SE的失效,這與電化學(xué)性能結(jié)果相一致。

93571abc-f6a8-11ed-90ce-dac502259ad0.png

圖6SWB工作原理及電化學(xué)性能。

電化學(xué)性能分析。為了模擬實際SWB系統(tǒng),將Ti-NZSP引入作為Na|Ti–NZSP|HC電池的固態(tài)電解質(zhì),并通過改變截至電壓研究了兩種不同的存儲機制:(1)Na+嵌入硬碳;(2)Na+嵌入硬碳內(nèi)部同時Na+沉積在硬碳表面,嵌入機制可以確保在實際SWB內(nèi)的良好安全性,但能量密度有限;沉積機制可以確保系統(tǒng)具有更高的能量密度,但存在安全問題,需要高性能SE物理分離實際SWB中的負極和正極室以減輕安全風(fēng)險。對于具有嵌入機制的電池配置(圖6B和C),在C/5下,以81%的庫侖效率提供110 mAh g-1的初始容量,循環(huán)30次后,容量為80 mAh g-1;對于電沉積機制電池配置,更多的Na可以以金屬形式儲存,具有更高能量密度和穩(wěn)定Na+儲存的充電/放電能量,使用Ti–NZSP可以穩(wěn)定循環(huán)超過50次??偟膩碚f,Ti–NZSP在Na2SO4中表現(xiàn)出穩(wěn)定電化學(xué)性能,有利于SWB電池實際應(yīng)用。

937f2fde-f6a8-11ed-90ce-dac502259ad0.png

圖7循環(huán)后不同SE形貌分析。

93d0abe8-f6a8-11ed-90ce-dac502259ad0.png

圖8循環(huán)后不同SE的XPS結(jié)果。

穩(wěn)定性分析。最后,對循環(huán)后的固態(tài)電解質(zhì)顆粒進行表征,圖7為循環(huán)的NZSP、Al-NZSP和Ti-NZSP的SEM和EDX結(jié)果。結(jié)果發(fā)現(xiàn),對于NZSP和Ti-NZSP的所有顆粒,均沒有觀察到明顯的結(jié)構(gòu)變化的,而Al-NZSP形成了30 μm厚的中間層,其富含Na、O和F,但不富含Al,該中間層的形成可歸因于(1)Na3Zr2(SiO4)2(PO4)和NaZr2(PO4)3相偏析;(2)不穩(wěn)定固體電解質(zhì)膜的形成。同時循環(huán)后XPS結(jié)果證明,對比Ti-NZSP顆粒的初始和循環(huán)后Ti-2p軌道,發(fā)現(xiàn)電化學(xué)循環(huán)或中間層的形成不改變固體電解質(zhì)顆粒的表面化學(xué)態(tài),對于高穩(wěn)定的化學(xué)性能具有重要幫助。

【文獻總結(jié)】

綜上所述,本文作者開發(fā)了Nasicon型固體電解質(zhì)用于海水電池的新應(yīng)用,在不產(chǎn)生新相的情況下,TiO2的引入導(dǎo)致更致密的SE和具有氧化元素的改性NZSP表面。在Ti摻雜的情況下,Ti-NZSP SE的離子電導(dǎo)率達到4.20 mS cm-1,在鈉離子對稱電池中,Ti-NZSP中實現(xiàn)了~2.5mA cm-2的高臨界電流密度。對于實際海水電池應(yīng)用,用Na2SO4模擬SWB,構(gòu)筑Na|Ti-NZSP|HC電池體系,并且基于嵌入或電鍍機制,表現(xiàn)出優(yōu)異的電池性能。這項工作為固體電解質(zhì)改性提供了工程解決方案,并為未來海水電池的發(fā)展具有重要意義。





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
  • SEM
    SEM
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    274

    瀏覽量

    15684
  • 電解質(zhì)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    6

    文章

    833

    瀏覽量

    21438
  • 固體電解質(zhì)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    47

    瀏覽量

    8702

原文標(biāo)題:海水電池:固體電解質(zhì)是終極解決方案?

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

    高成本難題破解:新型非晶態(tài)鹵化物固態(tài)電解質(zhì)引領(lǐng)行業(yè)變革

    在追求高安全性和高能量密度的儲能技術(shù)浪潮中,全固態(tài)鋰電池被視為下一代動力電池終極形態(tài)。在這其中,固態(tài)電解質(zhì)的性能直接決定了電池的成敗。近年
    的頭像 發(fā)表于 03-03 18:04 ?382次閱讀
    高成本難題破解:新型非晶態(tài)鹵化物固態(tài)<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>引領(lǐng)行業(yè)變革

    納米結(jié)構(gòu)對齊復(fù)合固態(tài)電解質(zhì):全固態(tài)電池離子傳輸與界面接觸新突破

    全固態(tài)電池,作為電動汽車和電網(wǎng)儲能領(lǐng)域的未來方向,正受到學(xué)術(shù)界和工業(yè)界的高度關(guān)注。其核心部件固態(tài)電解質(zhì),根據(jù)材料類型可分為有機聚合物和無機陶瓷。有機聚合物(如溶解在聚環(huán)氧乙烷中的雙三氟甲基磺酰亞胺鋰
    的頭像 發(fā)表于 02-10 18:06 ?105次閱讀
    納米結(jié)構(gòu)對齊復(fù)合固態(tài)<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>:全固態(tài)<b class='flag-5'>電池</b>離子傳輸與界面接觸新突破

    國內(nèi)企業(yè)突破固態(tài)鋰電池電解質(zhì)瓶頸

    發(fā)展行動方案》,更明確將固態(tài)電池列為鋰電池發(fā)展的重要賽道。 ? 然而,傳統(tǒng)固態(tài)電解質(zhì)長期面臨離子電導(dǎo)率與機械性能難以兼顧的行業(yè)痛點,聚醚基聚合物(如PEO)室溫離子傳輸效率低,無法滿足
    的頭像 發(fā)表于 01-26 09:12 ?1111次閱讀

    全固態(tài)鋰電革命:垂直取向超離子通道復(fù)合電解質(zhì)的創(chuàng)新突破

    全固態(tài)鋰電池因其高安全性和高能量密度的潛力,被視為下一代儲能技術(shù)的有力競爭者。然而,現(xiàn)有的固態(tài)電解質(zhì)在離子電導(dǎo)率與機械性能之間往往面臨著難以調(diào)和的矛盾:無機固態(tài)電解質(zhì)雖然離子傳輸快,但界面接觸差
    的頭像 發(fā)表于 01-20 18:05 ?791次閱讀
    全固態(tài)鋰電革命:垂直取向超離子通道復(fù)合<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>的創(chuàng)新突破

    專業(yè)解讀:多孔碲技術(shù)如何提升石榴石固態(tài)鋰金屬電池性能

    采用固體氧化物電解質(zhì)的鋰金屬電池因其克服傳統(tǒng)鋰離子電池(LIBs)安全性和能量密度限制的潛力而備受關(guān)注。其中,在正極使用離子液體、負極使用固體
    的頭像 發(fā)表于 12-16 18:04 ?331次閱讀
    專業(yè)解讀:多孔碲技術(shù)如何提升石榴石固態(tài)鋰金屬<b class='flag-5'>電池</b>性能

    MLPC的抗振性能如何與液態(tài)電解質(zhì)電容比擬

    MLPC(固態(tài)疊層高分子電容)的抗振性能顯著優(yōu)于液態(tài)電解質(zhì)電容 ,其核心優(yōu)勢體現(xiàn)在結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性、材料特性及實際應(yīng)用表現(xiàn)三方面,具體分析如下: 一、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性:無液態(tài)泄漏風(fēng)險,振動下結(jié)構(gòu)完整 固態(tài)電解質(zhì)
    的頭像 發(fā)表于 11-22 10:49 ?813次閱讀
    MLPC的抗振性能如何與液態(tài)<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>電容比擬

    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 ?262次閱讀
    巴西研究團隊推進鈉離子<b class='flag-5'>電池</b><b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>計算研究

    固態(tài)電池新突破!新能源車?yán)m(xù)航有望翻倍

    問題,長期制約著其產(chǎn)業(yè)化進程。中國科學(xué)院物理研究所聯(lián)合多家科研團隊開發(fā)的特殊膠水,通過創(chuàng)新的陰離子調(diào)控技術(shù),成功解決了全固態(tài)金屬鋰電池中固體電解質(zhì)與鋰電極的界面接觸難題。 陰離子調(diào)控技術(shù)是在硫化物電解質(zhì)中引入碘離子,當(dāng)
    的頭像 發(fā)表于 10-16 18:21 ?799次閱讀

    突破性固態(tài)聚合物電解質(zhì):像拼圖一樣組裝分子,打造安全高壓鋰電池

    【美能鋰電】觀察:為高比能鋰金屬電池開發(fā)安全且耐高壓的固態(tài)聚合物電解質(zhì),是當(dāng)前電池研究的重要方向。傳統(tǒng)液態(tài)鋰電池因易燃易爆的特性,給電動汽車等應(yīng)用帶來了安全隱患。同時,石墨負極體系也限
    的頭像 發(fā)表于 09-30 18:04 ?2986次閱讀
    突破性固態(tài)聚合物<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>:像拼圖一樣組裝分子,打造安全高壓鋰<b class='flag-5'>電池</b>

    破解固態(tài)鋰電池界面困局:聚合物從復(fù)合電解質(zhì)、粘結(jié)劑到保護層的三大核心作用解析

    面臨一個核心挑戰(zhàn):固體界面問題。電極與固態(tài)電解質(zhì)之間的固-固接觸導(dǎo)致界面阻抗高、接觸穩(wěn)定性差,以及嚴(yán)重的界面副反應(yīng)。本文系統(tǒng)闡述了聚合物材料在解決這些界面難題中的關(guān)
    的頭像 發(fā)表于 09-18 18:02 ?1775次閱讀
    破解固態(tài)鋰<b class='flag-5'>電池</b>界面困局:聚合物從復(fù)合<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>、粘結(jié)劑到保護層的三大核心作用解析

    鋰離子電池電解質(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)
    的頭像 發(fā)表于 08-11 14:53 ?1020次閱讀
    鋰離子<b class='flag-5'>電池</b><b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>填充工藝:技術(shù)原理與創(chuàng)新實踐

    鋰離子電池創(chuàng):性能、分類與GPE的應(yīng)用前景

    。在這些電池中,電解質(zhì)扮演著至關(guān)重要的角色。本文,美能光子灣將帶您深入探討電解質(zhì)的分類、特性以及凝膠聚合物電解質(zhì)(GPE)在現(xiàn)代鋰離子電池
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:54 ?1542次閱讀
    鋰離子<b class='flag-5'>電池</b>創(chuàng):性能、分類與GPE的應(yīng)用前景

    鉭元素賦能LLZO固態(tài)電解質(zhì),破解氧化物固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化密碼

    電子發(fā)燒友網(wǎng)綜合報道 在全球能源轉(zhuǎn)型的浪潮中,固態(tài)電池技術(shù)被視為突破傳統(tǒng)鋰離子電池能量密度與安全性瓶頸的關(guān)鍵所在。氧化物固態(tài)電解質(zhì)憑借其出色的化學(xué)穩(wěn)定性和寬溫域適應(yīng)性,逐漸成為與硫化物路線并駕齊驅(qū)
    的頭像 發(fā)表于 05-26 09:29 ?8623次閱讀

    鉭元素賦能LLZO固態(tài)電解質(zhì),破解氧化物固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化密碼

    電子發(fā)燒友網(wǎng)綜合報道 在全球能源轉(zhuǎn)型的浪潮中,固態(tài)電池技術(shù)被視為突破傳統(tǒng)鋰離子電池能量密度與安全性瓶頸的關(guān)鍵所在。氧化物固態(tài)電解質(zhì)憑借其出色的化學(xué)穩(wěn)定性和寬溫域適應(yīng)性,逐漸成為與硫化物路線并駕齊驅(qū)
    發(fā)表于 05-26 07:40 ?2180次閱讀

    全固態(tài)電池火爆!中國推出團體標(biāo)準(zhǔn),寶馬全固態(tài)電池汽車測試上路

    必須完全通過固體電解質(zhì)實現(xiàn),與混合固液電解質(zhì)電池形成嚴(yán)格的技術(shù)分界。這一團標(biāo)的核心研究點為基于失重率的液態(tài)物質(zhì)含量試驗方法,即通過真空加熱測試失重率,當(dāng)樣品目視無液體且失重率低于1%時
    發(fā)表于 05-25 01:53 ?2085次閱讀