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

调节水中O-H键的溶剂化设计实现高度可逆水系锌离子电池

清新电源 来源:清新电源 2023-05-16 09:09 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

近年来,锌离子电池的发展备受关注。水系锌离子电池面临的挑战包括电化学稳定窗口窄、锌电极腐蚀和枝晶生长、工作温区窄以及正极材料性能衰退等。电解液对锌离子的整体性能的影响至关重要。锌离子电池的缺点与水作为溶剂密切相关。

水中存在电离平衡,且锌盐的溶解会促进水分子电离,因为 Zn2+的电场会诱导溶剂化结构中的水分子上的电子部分转移到Zn2+离子的空轨道上,从而显著削弱水分子的O−H键。理论上,水的电离不能被少量的盐所限制,因此,需要大量的盐来确保与水分子产生充分的相互作用。

高浓电解质就是这一原理,其中溶解的盐的数量远远超过了水,将水分子限制在离子溶剂化壳层中。通过抑制Zn2+−H2O的相互作用,减少水解,高浓电解质的pH值接近于7。

然而,高浓电解质的缺点是成本太高。采用有机电解液,可以拓宽锌离子电池工作温区且Zn负极在有机电解液更加稳定。然而,有机电解液大多是易燃的,存在安全隐患。

此外,Zn2+在有机溶剂中的脱溶剂化能很高,在没有水的环境中,正极难以发挥理想的容量。为了规避水系和有机系电解质的缺点,混合电解质是一个更好的选择。

成果简介

为了解决上述挑战,阿德莱德大学郭再萍教授与清华大学深圳国际研究生院李宝华教授等人提出了利用强极性分子(如二甲基乙酰胺(DMAC)和磷酸三甲酯(TMP))调控水分子的O-H键强度,进而抑制水分子的反应活性,从而全方位地提升锌离子电池的电化学性能。

DFT 计算结果表明,在DMAC 和TMP的影响下,水分子的O-H键能增强,更不易分解产氢。红外光谱和核磁表征也印证了这一结论。此外,DMAC会影响Zn金属的表面能,当DMAC与H2O 的比例达到特定范围时,Zn2+的沉积呈现出以002面为主导的平行生长模式。

在混合系电解液中,钒酸钠正极(NVO)在充放电过程中的晶格畸变更小,结构更加稳定,全电池的循环性能在0.5 A/g 电流下寿命高达3000圈。

这项工作以“Solvent control of water O-H bonds for highly reversible zinc ion batteries” 为题发表在国际顶级期刊《Nature Communications》上。

出于对安全性、负极稳定性和正极的容量寿命的综合考虑,电解液的配方确定为1 M Zn(OTf)2的DMAC/TMP/H2O 溶液,其中DMAC/TMP/H2O的体积比为53, 标记为HE, 水系电解液标记为AE。

3edfac74-f379-11ed-90ce-dac502259ad0.png

图1. 电解液溶剂化结构和水O-H 键表征。

a. HE电解液的RDFs。b. AE 和HE 的红外吸收光谱及其二阶导数。c. 纯水,AE 和HE的NMR H谱。e. AE 和HE的电化学窗口。f. 以AE和HE 为电解液的Zn||Cu电池的库伦效率。

3f048e54-f379-11ed-90ce-dac502259ad0.png

图2. Zn在AE 和HE 中的沉积行为。

a.Zn在AE和HE 中的沉积形貌。b. 原位光学观测Zn在AE 和HE中的沉积过程。d. 以AE和HE 为电解液的Zn||Zn电池测试。e. Zn 的 (002) (100) (101) 晶面在不同溶剂中的表面能对比。

3f2ddcc8-f379-11ed-90ce-dac502259ad0.png

图3. 电解液与Zn负极的副反应分析。

a. Zn(OTf)2及其在不同溶剂中的拉曼光谱。b. 不同溶剂环境下阴离子的NMR 19F 谱。c. 在AE 中循环100次后的Zn表面的XPS 光谱。d. 在HE 中循环100次后的Zn表面的XPS 光谱 e. 在AE 中循环100次后的Zn表面形貌。f. 在HE 中循环100次后的Zn表面形貌。

3f5ea9de-f379-11ed-90ce-dac502259ad0.png

图4.以AE 和HE 为电解液的 Zn||NVO 电池性能对比。

a. 倍率性能。b. 能量密度与功率密度。c. 长循环稳定性。

3f8938de-f379-11ed-90ce-dac502259ad0.png

图5. NVO 正极在充放电过程中的结构变化。

原位同步辐射XRD光谱, a. 以AE 为电解液; b. 以HE 为电解液。NVO正极在初始状态、循环50、100、200次后的XRD 光谱, c. 以AE 为电解液; d. 以HE 为电解液。

3fc1b51a-f379-11ed-90ce-dac502259ad0.png

图6.a. NVO 在HE 中的CV 曲线。b. 不同温度下Zn||NVO 电池的容量。c. 70℃下Zn||NVO 电池在AE 和HE中的循环性能。d.−40 ℃下Zn||NVO 电池在HE中的循环性能。

要点解析

1. 利用强极性的DMAC/TMP与水相互作用,增加水质子的电子云密度,进而增强O-H 键强度,抑制了水的分解。因此,Zn的可逆性提升,与电解液的副反应减少,电化学窗口拓宽。电解液在高低温下性能优异。

2. DMAC会改变Zn的表面能,当DMAC/H2O 的比例处于适当范围时,Zn的沉积表现为以 (002) 面为主导的平行生长模式,有效消除枝晶生长的隐患。

3. NVO 正极在HE中的循环稳定性得到显著提升。根本原因是HE电解液的溶剂化壳层中水分子数比AE电解液少,因此在Zn2+/H2O 共嵌入时正极晶体畸变更小,有利于提升稳定性。这一现象通过原位同步辐射XRD表征得以证实。







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
  • 锌电池
    +关注

    关注

    0

    文章

    37

    浏览量

    8150
  • 电解质
    +关注

    关注

    6

    文章

    827

    浏览量

    21236
  • 电解液
    +关注

    关注

    10

    文章

    874

    浏览量

    23717
  • DFT
    DFT
    +关注

    关注

    2

    文章

    236

    浏览量

    23889
  • TMP
    TMP
    +关注

    关注

    0

    文章

    15

    浏览量

    32100

原文标题:李宝华教授&郭再萍教授:最新Nature 子刊!调节水中O-H键的溶剂化设计,实现高度可逆水系锌离子电池

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

    电感耦合等离子发射光谱法(ICP-OES)测定电池生产废水中的金属元素

    摘要:电感耦合等离子体发射光谱仪广泛应用于实验室元素分析。本文采用电感耦合等离子发射光谱法(ICP-OES)同时测定碱性电池生产废水中铁、
    的头像 发表于 11-25 13:52 180次阅读
    电感耦合等<b class='flag-5'>离子</b>发射光谱法(ICP-OES)测定<b class='flag-5'>电池</b>生产废<b class='flag-5'>水中</b>的金属元素

    3552次循环突破!新型复合催化剂解锁电储能新纪元

    电子发烧友网综合报道 澳大利亚莫纳什大学材料与能源科学团队近期在空气电池领域取得突破性进展,其研发的复合催化剂成功将可充电空气电池的循环寿命推升至全新
    的头像 发表于 11-16 00:38 6032次阅读

    锂电工艺 | 快充锂离子电池电极材料前沿进展:从纳米结构设计到表面工程

    随着电动汽车续航里程的大幅提升,充电效率已成为制约其大规模推广的关键因素。高能量密度锂离子电池因电极材料倍率性能不足,难以实现安全快速充电。本文将深入探讨快充锂离子电池正负极材料的最新研究进展。快充
    的头像 发表于 11-06 18:04 752次阅读
    锂电工艺 | 快充锂<b class='flag-5'>离子电池</b>电极材料前沿进展:从纳米结构设计到表面工程

    共聚焦显微镜揭示:负极表面结构制造及在离子电池中的应用研究

    水系离子电池(ZIBs)因成本低、安全性高、环境友好等优势,成为极具潜力的新型电化学储能装置,但负极的枝晶生长、腐蚀等问题严重制约其发展
    的头像 发表于 08-14 18:05 1020次阅读
    共聚焦显微镜揭示:<b class='flag-5'>锌</b>负极表面结构制造及在<b class='flag-5'>锌</b><b class='flag-5'>离子</b><b class='flag-5'>电池</b>中的应用研究

    干法电极技术:引领锂离子电池绿色革命

    全球能源转型中,锂离子电池作为清洁储能的主力,其生产过程的环保性变得尤为重要。干法电极加工技术,作为一种新兴的无溶剂电极制造方法,正在成为锂离子电池行业的绿色转型的关键。美能光子湾,作为精密测试设备
    的头像 发表于 08-05 17:54 1126次阅读
    干法电极技术:引领锂<b class='flag-5'>离子电池</b>绿色革命

    离子电池的装配——电极卷绕和叠片

    离子电池的装配是一个复杂且高度专业的过程,涉及很多关键的步骤和严格的质量把控。装配过程通常可以分成卷绕、叠片、组装、焊接等工序。而在众多装配工艺中,电极卷绕和电极的叠片对应着锂电子电池
    的头像 发表于 08-05 17:49 1990次阅读
    锂<b class='flag-5'>离子电池</b>的装配——电极卷绕和叠片

    探究P2/O3相堆叠结构对钠离子电池正极材料性能的影响

    的优化,通过调控P2/O3相堆叠结构,抑制O型堆叠的形成,实现P型堆叠主导的电化学过程,提升钠离子的扩散动力学,进而显著提高正极材料的速率性能与能量密度,为高比能钠
    的头像 发表于 05-27 10:13 1564次阅读
    探究P2/<b class='flag-5'>O</b>3相堆叠结构对钠<b class='flag-5'>离子</b><b class='flag-5'>电池</b>正极材料性能的影响

    颇具潜力的电池

    电子发烧友网报道(文/黄山明) 电池是以为核心材料的一类电池,主要包括-空气电池
    的头像 发表于 03-02 00:04 4230次阅读
    颇具潜力的<b class='flag-5'>锌</b>基<b class='flag-5'>电池</b>

    水系电池金属负极腐蚀问题综述

      研究背景 水系金属电池(AMB)直接采用金属作为负极(如Zn、Al、Mg等),不仅在大规模储能领域,在可穿戴、生物相容性等应用方面也具有优越性。阳极侧的电化学基于金属的可逆沉积-溶解,与将金属
    的头像 发表于 02-18 14:37 1352次阅读
    <b class='flag-5'>水系</b><b class='flag-5'>电池</b>金属负极腐蚀问题综述

    大禹节水:大禹慧图科技全面接入DeepSeek 水利智慧转型按下加速

    近日,大禹节水旗下大禹慧图科技自主研发的“潺水”系列水利模型,已在本地成功部署和接入了DeepSeek大模型。在数字转型的浪潮中,作为节水行业龙头企业,大禹节水再次迈出了关键步伐。据
    的头像 发表于 02-17 15:26 1643次阅读
    大禹<b class='flag-5'>节水</b>:大禹慧图科技全面接入DeepSeek 水利智慧<b class='flag-5'>化</b>转型按下加速<b class='flag-5'>键</b>

    马里兰大学王春生教授团队最新研究成果:探索水系电池的电解质设计

    ²⁺溶剂壳层中水的还原引起,会生成氢气,加速Zn表面副反应;Zn沉积的非均匀性则易导致枝晶生长,进而损坏电极界面。 成果简介 基于此,马里兰大学王春生教授团队提出了一种基于 Et(30) 极性参数 的水系
    的头像 发表于 02-10 10:19 1198次阅读
    马里兰大学王春生教授团队最新研究成果:探索<b class='flag-5'>水系</b><b class='flag-5'>锌</b><b class='flag-5'>电池</b>的电解质设计

    南洋理工JACS:调控溶剂鞘提升锂电池温域性能!

    研究简介 当前锂离子电池在极端温度条件下性能显著下降,无论是高温还是低温。传统的宽温电解液设计通常通过调节溶剂鞘和选择具有极端熔/沸点的溶剂
    的头像 发表于 02-07 11:35 1306次阅读
    南洋理工JACS:调控<b class='flag-5'>溶剂</b><b class='flag-5'>化</b>鞘提升锂<b class='flag-5'>电池</b>温域性能!

    具有优越循环性的双重改性的低应变富镍正极软包全电池

    研究背景锂离子电池 (LIB) 阴极材料是高容量富镍层状氧化物 LiTMO2(其中 TM = Ni、Mn、Co)的深入研究主题,特别是在 LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 的背景下
    的头像 发表于 01-07 14:47 2675次阅读
    具有优越循环性的双重改性的低应变富镍正极软包全<b class='flag-5'>电池</b>

    水系电解液宽电压窗口设计助力超长寿命水系离子电池

    【研究背景】水系离子电池(ASIBs)具有高安全、低成本、快速充电等优点,在大规模储能中显示出巨大的潜力。然而,传统的低浓度水系电解液(salt-in-water electroly
    的头像 发表于 12-20 10:02 2659次阅读
    <b class='flag-5'>水系</b>电解液宽电压窗口设计助力超长寿命<b class='flag-5'>水系</b>钠<b class='flag-5'>离子</b><b class='flag-5'>电池</b>

    原位焊接离子导电断点以实现高度可逆的全固态锂硫电池

    离子导电网络中断问题。五硫化磷(P2S5)能与LiPS反应生成离子导电的锂多硫化磷酸酯(LSPS),不仅抑制了LiPS与PEO的相互作用,修复了离子导电网络中的断点,还催化了硫的氧化还原反应,降低了硫还原反应的活化能,从而缓解
    的头像 发表于 12-10 09:49 1166次阅读
    原位焊接<b class='flag-5'>离子</b>导电断点以<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>高度</b><b class='flag-5'>可逆</b>的全固态锂硫<b class='flag-5'>电池</b>