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

用于低温电池的胶体电解质

清新电源 来源:水系储能 2023-01-09 09:36 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

研究背景

由于水本身的高凝固点特性,水系电池一直存在低温性能不佳的问题(如放电容量低、功率密度低,甚至出现枝晶状冰晶损坏电池组件等)。因此,这极大地限制了水电池的实际应用。

目前,人们主要致力于降低电解质冰点以提高水系电池的低温性能。降低电解质凝固点的方法,主要集中在调节水分子与离子或有机添加剂之间的相互作用。尽管这些方法已经证明了它们的有效性,但电解质配方的重大变化可能会损害水系电池的优点,如成本,安全性。

最近Wang等人发现“冻结”的电解液也可以维持电池的正常运行。然而,目前对于冻结电解质的相变过程以及离子传输通道的形成过程仍缺乏深入的了解。更重要的是,迫切需要了解这些过程,以便来调节冷冻电解质的结构,进一步提高低温水系电池的性能。

近日,中国科大任晓迪教授&南开大学陶占良教授等人通过多种原位变温技术揭示了冻结电解质中用于离子输运的液体区域的形成过程。更重要的是,作者使用氧化石墨烯量子点(GOQDs) 设计的胶体电解质显著提高了水系电池的低温性能。GOQDs有效地抑制了冰晶的生长,并扩大了用于离子运输的相互连接的液体区域。

图文导读

图1. 冷冻电解质的结构及离子在冷冻电解质中的输运机理.

5d058f02-8fba-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

(a) 2 m NaClO4电解质在25℃和-20℃下ClO4˗拉伸模式(900 - 1000 cm-1)的典型曲线拟合结果。(b) 2 m NaClO4电解质在25℃和-20℃下的自然丰度17O-NMR谱。(c)在25℃和-20℃显微镜下观察2 m NaClO4电解质。比例尺为200 μm。(d) H2O和2 m NaClO4电解质在25℃和-20℃下的O-H拉伸振动。(e)在25℃、0℃和-20℃条件下,通过pfg-NMR实验得到的2m NaClO4电解质的Na+和H2O自扩散系数。(f) 2 m NaClO4电解液冷却/加热过程拉曼光谱等高线图。(g) 2 m NaClO4电解质在-20℃时的结构示意图。

▲冻结电解质结构揭示

如图1为了揭示冻结电解质中离子的传输机制,作者采用原位变温Raman、NMR、光学显微镜、pfg-NMR等手段以及结合前人的研究证实了冻结的水系电解质中存在相互连通的液体区域。电解液冻结后,先前分散在水中的溶质集中在冰晶之间的剩余水通道中,此时离子依靠冰晶之间的液体区域进行离子输运。

图2.电解质结构随温度的变化.

5d3b2f0e-8fba-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

(a) 2 m NaClO4电解质在不同温度(25℃至- 80℃)下典型ClO4-拉伸模式(900 - 1000 cm-1)的原位变温拉曼光谱。(b)不同温度(25℃~ -80℃)下ClO4-拉伸位移。(c) 2 m NaClO4电解质在25℃、- 20℃和- 60℃下ClO4-拉伸模式(900 - 1000 cm-1)的典型曲线拟合结果。(d) 2 m NaClO4电解质的原位变温XRD。(e)对2 m NaClO4电解质进行DSC测试,温度从25℃到-80℃,冷却速度为5℃/ min。(f) 2 m NaClO4电解质随温度的结构演化示意图。

▲电解液结构随温度的演变

从原位变温Raman结果(图2a)来看,在冻结前(25℃~ -10℃),电解质浓度没有变化,因此ClO4-的拉曼位移保持不变。随着温度的持续降低(-20℃~ -50℃),电解质冻结,ClO4-的拉曼位移向较高的波数转移,这对应于电解质液体区浓度逐渐增加的过程。

然而,随着温度的继续降低,ClO4-的信号基本上停止移动。ClO4-信号随温度降低的变化趋势如图2b所示。同时,原位变温XRD结果显示,当温度降低到-20℃时,冰的(111)衍射峰开始显露(图2e)。当温度降低到-60℃时,出现了NaClO4晶体的信号峰,该结果与Raman和DSC结果相一致。随着温度的降低,电解液结构的演变如图2f所示,其中包括液相、冰/浓液相和盐析三个阶段。

电解液在冷却过程中首先保持液态,当温度下降到某一点(可能对应于DSC曲线上的转折点)时开始冻结并形成冰晶。在这一阶段,随着冰与液相共存,冷却过程中形成更多的冰晶,盐浓度逐渐增加。冻结电解质中相互连通的液体区域起着离子传输的作用。

然而,应该注意的是,随着温度的进一步降低,这种液体区域是不稳定的。当液体区盐浓度过饱和时,会发生盐沉淀(由上述Raman和XRD结果可见),破坏离子运输途径,甚至使电池停止工作。因此,冻结电解质可能只能在冰/浓缩液相阶段的温度窗口内工作,电池性能基本上取决于两相之间的平衡。因此,抑制冰晶生长扩大冻结电解质液相范围对提高低温性能具有重要意义。

3. 低温水系电池的新策略及GOQDs的作用机理.

5d55aa28-8fba-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

(a) -30℃条件下各时刻(5、10、100、200、300和400 ns) GOQDs对冰晶生长模拟影响的快照。(b) GOQDs抑制冰生长的机理。(c)在-30℃时,在400 ns模拟时间后,每个体系的平均HBs数(d)在-30℃时,有/没有GOQDs的2m NaClO4中Na+和水分子扩散的MSD拟合结果(拟合范围:40 ns~360 ns)。(e)五种电解质的融化焓变。(f) -30℃时,这五种电解质中冻结水的量。(g)这五种电解质的离子电导率。在2m NaClO4电解质中加入x mg ml-1的GOQDs,记为2m-x。

▲胶体分散策略提高水系电池的低温性能

作者采用GOQDs来抑制冰晶生长,扩大液相范围。为了研究GOQDs与冷冻电解质之间的微观相互作用,作者采用分子动力学(MD)模拟方法分析了GOQDs对冰晶生长的影响。模拟了-30℃下,有和没有GOQDs的2m NaClO4电解质中冰晶的生长过程。

研究发现,在没有GOQDs的冰板一侧,冰晶逐层生长,而在另一侧,GOQDs开始吸附在冰晶上,界面处存在明显的结构缺陷。当GOQDs被吸收到冰晶的顶部表面后,进一步的生长只能发生在两侧,随着时间的推移,产生了一个越来越明显的曲率。

这种曲率可以有效地抑制冰的生长,这被称为Gibbs−Thomson效应。融化焓测试等其他实验结果更加说明GOQDs抑制了冰的生长,扩大了液体区域的范围。液体范围的扩大使得离子扩散能力更高,有助于促进离子输运,更有助于提高电池低温性能。

图4.含GOQDs的水系电池低温行为研究.

5d66d9c4-8fba-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

(a)、(b)电解液冻结时无/有GOQDS的电池示意图。(c) 2m NaClO4中NTP//AC电池的电压分布曲线(不含GOQDs)。(d) 2m NaClO4中NTP//AC电池的电压分布曲线(含GOQDs)。(e) 2m NaClO4(含GOQDs)中NTP//AC电池在-30℃下的充放电容量和CE。

▲鉴于以上策略和机理,如图4,GOQDs的引入使冻结电解液的低温性能得到了极大提升。

研究结论

作者揭示了冻结电解质的一般相变过程和潜在的离子传导机制,证明了其在低温应用中的可行性。利用原位变温技术,阐明了冻结电解质中相互连接的液体区域的形成过程。更重要的是,氧化石墨烯量子点(GOQDs)胶体电解质的设计有效地抑制了冰晶的生长,扩大了用于离子输运的互连液体区域。

在-30℃时,含有GOQDs的胶体电解质极大地提高了电池容量保持率,达到室温下的74%,并使电池稳定循环超过1000次。调节冻结电解质的结构对于低温水系电池的基础研究和实际应用至关重要,这种新的胶体电解质设计策略证明了“非常规”电解质添加剂在电池应用中的可行性。添加剂结构-性能关系的未来研究将为其在各种电池系统中的应用带来极大的兴趣。






审核编辑:刘清

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
  • 电解质
    +关注

    关注

    6

    文章

    839

    浏览量

    21519
  • 电解液
    +关注

    关注

    10

    文章

    881

    浏览量

    23857
  • NMR
    NMR
    +关注

    关注

    0

    文章

    10

    浏览量

    7155

原文标题:任晓迪&陶占良Angew:用于低温电池的胶体电解质

文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】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

    Avio 200 ICP-OES测定固态电解质中杂质元素含量

    本文介绍了使用珀金埃尔默Avio200电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)测定固态电解质中杂质元素含量的分析方法,并对该方法进行了系统验证。结果表明,该方法具有出色的准确度和良好的精密度
    的头像 发表于 04-07 09:01 123次阅读
    Avio 200 ICP-OES测定固态<b class='flag-5'>电解质</b>中杂质元素含量

    高粘度聚合物电解质调控锂沉积模式:助力高性能固态锂金属电池

    固态电池因其高能量密度和安全性被视为下一代储能技术的关键发展方向。然而在实际应用中,传统的固态电解质往往难以与锂金属负极保持紧密且均匀的接触,导致界面处产生巨大的局部电流聚集,进而引发严重的极化现象
    的头像 发表于 03-31 18:04 229次阅读
    高粘度聚合物<b class='flag-5'>电解质</b>调控锂沉积模式:助力高性能固态锂金属<b class='flag-5'>电池</b>

    氮化硅陶瓷赋能LLZO固态电解质:界面相容性研究与产业化前景

    固态电池被视为下一代储能技术的核心突破口,其中氧化物电解质LLZO(锂镧锆氧)因高离子电导率与宽电化学窗口而备受关注。然而,LLZO的实用化面临两大瓶颈:烧结成型困难与电极界面阻抗高。氮化硅(Si₃N₄)陶瓷凭借其力学与化学特性,作为LLZO
    的头像 发表于 03-28 09:33 250次阅读
    氮化硅陶瓷赋能LLZO固态<b class='flag-5'>电解质</b>:界面相容性研究与产业化前景

    新型水基电解质问世 锌锰电池稳定性实现的飞跃

    电子发烧友网综合报道 在全球碳中和目标的推动下,风能、太阳能等可再生能源迎来规模化发展,但其固有的间歇性与波动性,让高效可靠的储能系统成为能源转型的关键支撑。锌锰电池凭借水基电解质的本征安全性、高
    的头像 发表于 03-23 07:12 9076次阅读

    电解质环境对电偶腐蚀行为的影响:基于多参数电偶腐蚀试验的解析

    电偶腐蚀,也称为接触腐蚀或异金属腐蚀,是指当两种不同的金属(或合金)在腐蚀性电解质中电连接时,发生的加速腐蚀现象。原理:由于两种金属的电极电位不同,当它们处于同一电解质中并形成电回路时,就构成了一个
    的头像 发表于 03-06 16:16 307次阅读
    <b class='flag-5'>电解质</b>环境对电偶腐蚀行为的影响:基于多参数电偶腐蚀试验的解析

    高成本难题破解:新型非晶态卤化物固态电解质引领行业变革

    在追求高安全性和高能量密度的储能技术浪潮中,全固态锂电池被视为下一代动力电池的终极形态。在这其中,固态电解质的性能直接决定了电池的成败。近年来,卤化物固态
    的头像 发表于 03-03 18:04 650次阅读
    高成本难题破解:新型非晶态卤化物固态<b class='flag-5'>电解质</b>引领行业变革

    纳米结构对齐复合固态电解质:全固态电池离子传输与界面接触新突破

    全固态电池,作为电动汽车和电网储能领域的未来方向,正受到学术界和工业界的高度关注。其核心部件固态电解质,根据材料类型可分为有机聚合物和无机陶瓷。有机聚合物(如溶解在聚环氧乙烷中的双三氟甲基磺酰亚胺锂
    的头像 发表于 02-10 18:06 276次阅读
    纳米结构对齐复合固态<b class='flag-5'>电解质</b>:全固态<b class='flag-5'>电池</b>离子传输与界面接触新突破

    【案例1.8】低温下电子设备启动异常

    了液态电解质铝电容作为滤波电容。电机启动中会产生很大的负载电流波动△I,而铝电解电容的液态电解质低温下状态改变,导致电容的ESR(EquivalentSeries
    的头像 发表于 02-10 13:54 737次阅读
    【案例1.8】<b class='flag-5'>低温</b>下电子设备启动异常

    国内企业突破固态锂电池电解质瓶颈

    在全球能源向清洁低碳转型的关键阶段,固态锂金属电池凭借远超传统锂离子电池的能量密度与无液态电解质泄漏的安全优势,成为下一代储能技术的核心方向。工业和信息化部等八部门联合发布的《新型储能制造业高质量
    的头像 发表于 01-26 09:12 2089次阅读

    全固态锂电革命:垂直取向超离子通道复合电解质的创新突破

    全固态锂电池因其高安全性和高能量密度的潜力,被视为下一代储能技术的有力竞争者。然而,现有的固态电解质在离子电导率与机械性能之间往往面临着难以调和的矛盾:无机固态电解质虽然离子传输快,但界面接触差
    的头像 发表于 01-20 18:05 1025次阅读
    全固态锂电革命:垂直取向超离子通道复合<b class='flag-5'>电解质</b>的创新突破

    MLPC的抗振性能如何与液态电解质电容比拟

    MLPC(固态叠层高分子电容)的抗振性能显著优于液态电解质电容 ,其核心优势体现在结构稳定性、材料特性及实际应用表现三方面,具体分析如下: 一、结构稳定性:无液态泄漏风险,振动下结构完整 固态电解质
    的头像 发表于 11-22 10:49 944次阅读
    MLPC的抗振性能如何与液态<b class='flag-5'>电解质</b>电容比拟

    巴西研究团队推进钠离子电池电解质计算研究

    圣卡洛斯化学研究所博士后研究员、论文通讯作者Tuanan da Costa Lourenço表示:“这项工作的主要目的是评估增加基于质子型离子液体的电解质及其含有非质子型离子液体的类似物中钠盐
    的头像 发表于 11-12 16:19 371次阅读
    巴西研究团队推进钠离子<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>电解质</b>计算研究

    车规铝电解电容:保障冬季汽车低温启动的可靠组件

    路径、应用价值三个维度展开分析: 一、低温性能突破:从“失效”到“稳如泰山” 在-30℃甚至-40℃的极端低温下,普通铝电解电容因电解质粘度激增、离子迁移率下降,导致容量衰减至标称值的
    的头像 发表于 10-17 14:07 722次阅读
    车规铝<b class='flag-5'>电解</b>电容:保障冬季汽车<b class='flag-5'>低温</b>启动的可靠组件

    突破性固态聚合物电解质:像拼图一样组装分子,打造安全高压锂电池

    【美能锂电】观察:为高比能锂金属电池开发安全且耐高压的固态聚合物电解质,是当前电池研究的重要方向。传统液态锂电池因易燃易爆的特性,给电动汽车等应用带来了安全隐患。同时,石墨负极体系也限
    的头像 发表于 09-30 18:04 3216次阅读
    突破性固态聚合物<b class='flag-5'>电解质</b>:像拼图一样组装分子,打造安全高压锂<b class='flag-5'>电池</b>

    锂离子电池电解质填充工艺:技术原理与创新实践

    在锂离子电池的全生命周期中,电解质填充工艺的技术精度直接关联电池的能量密度、循环稳定性与安全性。美能锂电作为新能源制造领域的创新引领者,始终以精密工艺为基石,在电解质填充技术的研发与应
    的头像 发表于 08-11 14:53 1356次阅读
    锂离子<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>电解质</b>填充工艺:技术原理与创新实践