0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

一种镁锂混合电解液TMPLA

锂电联盟会长 来源:锂电联盟会长 作者:锂电联盟会长 2022-09-19 11:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

引言

金属镁具有丰富的资源、高理论比容量(3833 mAh cm−3、2205 mAh g−1)和高安全性等显著优势。因此可充镁电池被视为后锂电时代强有力的候选并有望成为新一代储能系统。然而,可充电镁电池(RMBs)的发展还处于起步阶段并伴随着许多问题有待解决,其中最为关键的是缺乏高效且低成本的电解液。尽管以硼(铝)系镁盐为主的电解液表现出了优越的电化学性能,但是高昂的成本和复杂的制备工艺限制了其在可充镁电池中的大规模应用。所以开发原料成本低、合成简单、具有良好电化学性能的电解液具有重要意义。

02

成果展示

近日,上海交通大学努丽燕娜研究员等人基于商业化含LiCl的2,2,6,6-四甲基哌啶基氯化镁氯化锂复合物(TMPL)和AlCl3合成了一种镁锂混合电解液TMPLA。通过密度泛函理论计算(DFT)和分子动力学(MD)模拟辅助分析了路易斯酸碱反应机理以及活性阴、阳离子基团结构。光谱分析进一步证实了TMPLA电解液由[(TMP)2AlCl2]−阴离子基团和[Mg2Cl3·6THF]+阳离子基团组成。同时TMPLA电解液与插入型正极材料Mo6S8和转化型正极材料CuS兼容时都表现出良好的循环性能。 该论文以“An efficient Hauser-base electrolyte for rechargeable magnesium batteries”为题发表在期刊Journal of Energy Chemistry上。

03

图文导读

2,2,6,6-四甲基哌啶基氯化镁(TMPMgCl)具有与六甲基二硅氮基氯化镁 (HMDSMgCl) 相似的结构,因此这种Hauser碱被认为有作为可充镁电池电解液的潜力。为了提高这种金属碱的稳定性以及在醚类溶剂中的溶解度,向TMPMgCl中引入LiCl形成了商品化的2,2,6,6-四甲基哌啶基氯化镁氯化锂复合物 (TMPL)。

e32e2e18-37c7-11ed-ba43-dac502259ad0.png

图1 不同摩尔比例的0.5 M TMPL:AlCl3/THF 电解液和 0.5 M TMP:AlCl3/THF 电解液的镁沉积/溶出性能。。 如图1a、1c所示,通过三电极(工作电极为Pt)的循环伏安测试证明0.5 M TMPL/THF电解液与金属镁表现出良好的电化学相容性。但是较低的峰值电流密度(2.8 mA cm−2)也表明0.5 M TMPL/THF电解液的电导率较低。为了提高电化学性能,作者将定量的路易斯酸 AlCl3添加到TMPL/THF电解液中进行化学活化。在SS || Mg半电池的镁沉积/溶出过程研究中(图1b、1d),TMPL:AlCl3摩尔质量比为1:2的电解液表现出最低的过电位(<0.1 V)以及最稳定的库仑效率(97.3%),所以这一电解液被用于接下来的表征和测试并在下文中简称为TMPLA电解液。

e34fd090-37c7-11ed-ba43-dac502259ad0.png

图2. 基于DFT计算的TMPLA电解液的反应机理。(a) TMPL、TMPMgCl 和 AlCl3的电子布居分析。(b) 不同摩尔比例TMPL和AlCl3电解液的拉曼光谱。(c) AIMD模拟TMPLA电解液的合成反应路径。(d)主反应的自由能变化。 为了分析TMPLA电解液的合成反应机理,作者探究了TMPL、TMPMgCl和AlCl3的电子布居(图2a)。结果表明当AlCl3中具有强吸电子特性的Al原子接近时,TMPL中富电子的N‒Mg键将断裂并生成新的键。结合拉曼光谱测试结果,证明TMPL与AlCl3的反应伴随着包含Al‒N化学键的新物质生成(图2b)。为了进一步分析TMPLA电解液中的活性阴、阳离子基团组成,从头算分子动力学模拟(AIMD)被用来对合成反应的产物进行模拟。具体的反应路径如图2c所示, TMP的Mg‒N键的电子被 AlCl3中的Al原子吸引并发生了电子转换,伴随着Mg‒N键断裂并形成Al‒N键,进一步产生了[(TMP)2AlCl2]−阴离子基团。反应的吉布斯自由能为−53.01 KJ mol−1,从热力学角度证明了反应的可行性(图2d)。此外,质谱和拉曼表征表明TMPLA电解液中活性阳离子基团为[Mg2Cl3·6THF]+,活性阴离子基团为[(TMP)2AlCl2]−。

e48a02dc-37c7-11ed-ba43-dac502259ad0.png

图3.基于MD模拟分析TMPLA电解液(a)和TMP电解液(b)中阴、阳离子基团结构。 为了研究 LiCl在TMPLA电解液中的作用,作者使用MD模拟分析了TMPLA和TMPMg-2AlCl3电解液中阴、阳离子基团的结构,并证明LiCl不参与TMPLA电解液中的活性物质的组成(图3)。基于之前的报道,推测LiCl在TMPLA电解液中的作用主要是提高电解液的导电率以及稳定金属酰胺TMPMgCl。

e51dba18-37c7-11ed-ba43-dac502259ad0.png

图4.TMPLA电解液的镁沉积/溶出性能和在不同金属基底上的阳极氧化稳定性。 通过三电极的循环伏安测试探测TMPLA电解液在不同金属基底上的电化学稳定性,TMPLA电解液在不锈钢(SS)的氧化起始电位约为2.65 V(图4a)。同时,通过SS||Mg半电池进一步测试了TMPLA电解液在SS基底上的最大充电截止电压为2.2 V(图4c),这能够使其与大多数正极材料匹配。通过测试SS||Mg电池的过电位以及库仑效率以评估镁沉积/脱出的可逆性,如图4b和4d所示,TMPLA电解液在恒流循环10次后,表现出极低的过电位(<0.1 V)和较高的库仑效率(90.2%),并在150次循环后达到97.3%的库伦效率。

e5844fd0-37c7-11ed-ba43-dac502259ad0.png

图5.基于TMPLA电解液和APC+LiCl电解液的CuS||SS全电池的循环性能。 进一步比较了分别基于TMPLA电解液和常见镁锂混合电解液APC+LiCl 的Mo6S8||Mg、CuS||Mg全电池的循环性能。采用TMPLA电解液的Mo6S8||Mg、CuS||Mg全电池比采用APC+LiCl电解液的全电池表现出更高的放电容量以及更稳定的库仑效率。其中,采用TMPLA电解液的CuS||Mg全电池在首圈循环时放电容量为458.8 mAh g−1,并且在循环50次后放电容量为170.2 mAh g−1,库仑效率为99.1%,表现出37.2%的容量保持率(图5)。

04

小结

通过原位一锅法反应,由商业化含LiCl的2,2,6,6-四甲基哌啶基氯化镁氯化锂复合物(TMPL)和AlCl3合成了一种高效的 Hauser 基电解液TMPLA。该电解液表现出适宜的电化学窗口(在不锈钢基底上为2.65 V)、高离子电导率(6.05 mS cm−3)和极低的镁沉积/溶出过电位(<0.1 V)。通过DFT计算和AIMD模拟分析了TMPL和AlCl3的反应机理。上述理论计算结合光谱分析,证实TMPLA电解液由[(TMP)2AlCl2]−阴离子基团和[Mg2Cl3·6THF]+阳离子基团组成。此外,通过分子力学模拟(MD)揭示了LiCl并不参与电解液中活性阴、阳离子基团的结构之中。TMPLA 电解液也被证实与插入正极 Mo6S8 和转化正极 CuS 都表现出良好的相容性。由于原料成本低、合成工艺简单、电化学性能良好等优点,TMPLA电解液具有适用于实用型可充镁电池的潜力。

审核编辑 :李倩

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电解液
    +关注

    关注

    10

    文章

    881

    浏览量

    23857
  • 电池
    +关注

    关注

    85

    文章

    11613

    浏览量

    144552

原文标题:上海交通大学努丽燕娜教授:用于可充镁电池的高效 Hauser碱基电解液

文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    电场调控阴离子运动方向:定制化锂金属固态电解质界面,赋能高压不燃金属电池

    在高压金属电池体系中,电解液的特性对于实现不燃性与电池性能之间的最佳平衡至关重要。传统的碳酸酯类电解液由于其热稳定性差、易燃,且与高活性负极和高压正极不兼容,难以满足高能量密度和高
    的头像 发表于 02-12 18:04 262次阅读
    电场调控阴离子运动方向:定制化锂金属固态<b class='flag-5'>电解</b>质界面,赋能高压不燃<b class='flag-5'>锂</b>金属电池

    电解液创新突破:AI技术助力锂离子电池性能飞跃

    液态电解液作为锂离子电池及下金属电池的“血液”,其性能直接决定了电池的离子传输速率、界面阻抗以及长期循环的电化学稳定性。然而,传统的电解液研发往往依赖于昂贵且耗时的“试错法”。面
    的头像 发表于 02-03 18:05 638次阅读
    <b class='flag-5'>电解液</b>创新突破:AI技术助力锂离子电池性能飞跃

    电池修复电解液这种问题你听过吗?

    电解液使用说明:     、关于新电解液   直接加入即可,无需摇晃。电池应用场景不存在电解液分层现象,不同于其他电池需静置浸润。   电池修复 二、旧
    的头像 发表于 01-11 10:29 222次阅读

    合粤长寿命固混合车规铝电解电容:适配车载环境的严苛要求

    、技术原理:固态与液态的协同创新 固混合电解电容的核心结构包括铝箔、电解液和固体电解
    的头像 发表于 12-22 15:11 406次阅读

    新能源储能电解液怎么选择位传感器?

    电解液大多具有强腐蚀性、高导电性,部分还存在挥发性强、对洁净度要求高的特点,这使得位传感器选型需重点攻克 防腐蚀、防污染、适配工况精度三大核心难题。选型时需先明确电解液特性与使用场景,再从传感器类型、材质、防护性能等维度筛选
    的头像 发表于 11-24 15:17 1245次阅读

    新能源储能电解液高压输送与充装系统的安全核心

    在大容量新能源储能系统(如百兆瓦级液流电池储能电站)中,电解液需通过高压输送(压力通常0.5-2MPa)实现快速循环与充装,以满足系统高功率输出需求。高压环境下,电解液的流动性、介电特性发生变化,且
    的头像 发表于 11-21 16:57 2237次阅读

    新能源储能电解液在线再生循环的动态监测核心

    为提升新能源储能系统的经济性与环保性,电解液在线再生与循环利用技术逐渐成为行业研究热点。该技术通过在储能系统运行过程中,对性能衰减的电解液进行实时净化、成分修复与浓度调整,实现电解液的“边用边再生
    的头像 发表于 11-20 18:07 2188次阅读

    混合贴片电解电容的特点和用途

    混合贴片电解电容的特点和用途 核心特点 低ESR(等效串联电阻)与高频特性 固混合电解电容
    的头像 发表于 11-20 14:18 567次阅读
    固<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>混合</b>贴片<b class='flag-5'>电解</b>电容的特点和用途

    新能源储能电解液生产制备环节的质量把控关键-非接触水位液体检测传感器

    新能源储能电解液的生产制备是保障储能系统性能的源头环节,涵盖原料配比、混合搅拌、过滤提纯、灌装封装等工序。各工序对电解液位控制精度要求极高,
    的头像 发表于 11-18 16:45 1582次阅读
    新能源储能<b class='flag-5'>电解液</b>生产制备环节的质量把控关键-非接触水位液体检测传感器

    退役储能电解液回收处理环节的环保监测关键-电容式位传感器

    随着新能源储能系统规模化应用,退役电解液的回收处理成为保障环境安全、实现资源循环的重要环节。退役电解液成分复杂,含有重金属离子、腐蚀性盐类及有机杂质,且不同类型储能电池(如锂电池、液流电池)的退役
    的头像 发表于 11-18 16:42 1542次阅读
    退役储能<b class='flag-5'>电解液</b>回收处理环节的环保监测关键-电容式<b class='flag-5'>液</b>位传感器

    合粤铝电解电容的 “长寿密码”:特制抗干涸电解液,家用设备服役 12 年 +

    ,成功破解了这行业难题,其产品在连续工作12年后仍保持90%以上容量稳定性,创造了家用设备铝电解电容的"长寿纪录"。 **电解液技术突破:从分子结构到长效稳定** 合粤研发团队发现,传统电解
    的头像 发表于 09-03 17:32 1087次阅读

    冠坤电解电容的 “长寿密码”:特制抗干涸电解液,家用设备可服役 12 年 +

    在电子元器件领域,电解电容的寿命直是制约设备可靠性的关键因素。冠坤电子通过自主研发的特制抗干涸电解液技术,成功将电解电容的工作寿命提升至12年以上,这项突破性技术正在重新定义家用电器
    的头像 发表于 09-02 15:41 952次阅读

    电解电容的 “环保转身”:无汞电解液如何让它从 “电子垃圾” 变 “可回收物”?

    近年来,随着全球环保法规日益严格和电子废弃物问题日益突出,铝电解电容这电子行业的基础元件正经历着场深刻的"环保革命"。传统铝电解电容因含汞电解液
    的头像 发表于 08-19 17:04 912次阅读
    铝<b class='flag-5'>电解</b>电容的 “环保转身”:无汞<b class='flag-5'>电解液</b>如何让它从 “电子垃圾” 变 “可回收物”?

    锂离子电池电解液浸润机制解析:从孔隙截留到工艺优化

    在锂离子电池制造领域,美能光子湾始终怀揣着推动清洁能源时代加速到来的宏伟愿景,全力助力锂离子电池技术的革新。在锂离子电池制造过程中,电解液浸润是决定电池性能、循环寿命和安全性的关键步骤。然而,由于
    的头像 发表于 08-05 17:49 3123次阅读
    锂离子电池<b class='flag-5'>电解液</b>浸润机制解析:从孔隙截留到工艺优化

    攻克锂电池研发痛点-电解液浸润量化表征

    工序改变材料微观结构,影响保能力 质控层级:缺乏量化手段评估电芯级浸润致性 善思创兴电解液浸润分析仪通过高精度称重与智能温控技术,实现从材料到电芯的全流程浸润性能量化评估。 典型应用分析&
    发表于 07-14 14:01