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

    827

    浏览量

    21245
  • 电解液
    +关注

    关注

    10

    文章

    876

    浏览量

    23718
  • NMR
    NMR
    +关注

    关注

    0

    文章

    10

    浏览量

    7132

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

    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 10:49 586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 16:19 107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 14:07 253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 2656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>

    共聚焦显微镜观测:电解质等离子抛光工艺后的TC4 钛合金三维轮廓表征

    钛合金因优异的力学性能与耐腐蚀性,广泛应用于航空航天、医疗等高端制造领域。激光选区熔化(SLM)技术作为钛合金增材制造的重要方法,其制件表面易存在“台阶效应”“粉末粘附”等问题制约应用。电解质等离子
    的头像 发表于 08-21 18:04 455次阅读
    共聚焦显微镜观测:<b class='flag-5'>电解质</b>等离子抛光工艺后的TC4 钛合金三维轮廓表征

    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 14:53 657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

    锂离子电池创:性能、分类与GPE的应用前景

    。在这些电池中,电解质扮演着至关重要的角色。本文,美能光子湾将带您深入探讨电解质的分类、特性以及凝胶聚合物电解质(GPE)在现代锂离子电池
    的头像 发表于 08-05 17:54 989次阅读
    锂离子<b class='flag-5'>电池</b>创:性能、分类与GPE的应用前景

    清华大学:自由空间对硫化物固态电解质表面及内部裂纹处锂沉积行为的影响

    全性的全固态锂金属电池的最具潜力的候选电解质材料之一。 尽管如此,仍有大量研究表明,即使在较低的电流密度下(0.5-1 mA/cm2),全固态金属锂电池中锂枝晶穿透硫化物固态电解质层导
    的头像 发表于 02-14 14:49 744次阅读
    清华大学:自由空间对硫化物固态<b class='flag-5'>电解质</b>表面及内部裂纹处锂沉积行为的影响

    研究论文::乙烯碳酸酯助力聚合物电解质升级,提升高电压锂金属电池性能

    1、 导读 >>     该研究探讨了乙烯碳酸酯(VC)添加剂在聚丙烯酸酯(PEA)基固态聚合物电解质中的作用。结果表明,VC添加剂显著提升了电解质的锂离子电导率和迁移数,同时提高了锂金属负极和高
    的头像 发表于 01-15 10:49 1316次阅读
    研究论文::乙烯碳酸酯助力聚合物<b class='flag-5'>电解质</b>升级,提升高电压锂金属<b class='flag-5'>电池</b>性能

    清华深研院刘思捷/港科大Kristiaan Neyts最新AEM封面文章:硫化物复合固态电解质

    复合固态电解质及其全固态锂离子电池的应用,并被评选为正封面(front cover)文章。     本文综述了硫化物与聚合物复合固态电解质(SSEs)在高能量密度全固态锂离子电池(SS
    的头像 发表于 01-07 09:15 987次阅读
    清华深研院刘思捷/港科大Kristiaan Neyts最新AEM封面文章:硫化物复合固态<b class='flag-5'>电解质</b>

    陈军院士团队最新Angew,聚合物电解质新突破

    研究背景 固态锂金属电池(SSLMBs)因其高的能量密度和优异的安全性能在能源存储领域受到广泛关注。然而,现有固态电解质(SSEs)普遍存在离子传导性差、电极界面稳定性不足等问题,极大地限制了其实
    的头像 发表于 01-06 09:45 2119次阅读
    陈军院士团队最新Angew,聚合物<b class='flag-5'>电解质</b>新突破

    镁合金牺牲阳极与电解质接触不良的原因

    一、埋设深度不足 镁阳极的埋设深度决定了其与周围电解质的接触面积和接触质量。如果埋设深度不足,阳极可能与电解质的接触不良,导致保护电流分布不均,影响保护效果。特别是在地下水位较低或土壤干燥的区域
    的头像 发表于 01-02 21:00 543次阅读
    镁合金牺牲阳极与<b class='flag-5'>电解质</b>接触不良的原因

    Li3MX6全固态锂离子电池固体电解质材料

        研究背景 Li3MX6族卤化物(M = Y、In、Sc等,X =卤素)是新兴的全固态锂离子电池固体电解质材料。与现有的硫化物固体电解质相比,它们具有更高的化学稳定性和更宽的电化学稳定窗口
    的头像 发表于 01-02 11:52 1827次阅读
    Li3MX6全固态锂离子<b class='flag-5'>电池</b>固体<b class='flag-5'>电解质</b>材料

    一种薄型层状固态电解质的设计策略

    研 究 背 景 用固态电解质(SSE)代替有机电解液已被证明是克服高能量密度锂金属电池安全性问题的有效途径。为了开发性能优异的全固态锂金属电池(ASSLMB),SSE通常需要具备均匀且
    的头像 发表于 12-31 11:21 1514次阅读
    一种薄型层状固态<b class='flag-5'>电解质</b>的设计策略

    半互穿网络电解质用于高电压锂金属电池

    研究背景 基于高镍正极的锂金属电池的能量密度有望超过400 Wh kg-1,然而在高电压充电时,高镍正极在高度去锂化状态下,Ni4+的表面反应性显著增强,这会催化正极与电解质界面之间的有害副反应
    的头像 发表于 12-23 09:38 1758次阅读
    半互穿网络<b class='flag-5'>电解质</b><b class='flag-5'>用于</b>高电压锂金属<b class='flag-5'>电池</b>