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

封闭孔隙的形成机制及其对储钠性能的影响

清新电源 来源:微算云平台 2023-10-13 15:52 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

成果简介

虽然闭孔结构在提高钠离子电池硬碳负极的低压平台容量中起着关键作用,但闭孔的形成机制仍存在争议。基于此,中南大学王海燕教授、孙旦副教授、香港科技大学邵敏华教授以及****阿贡国家实验室Khalil Amine教授(通讯作者)等人以废弃木材衍生的硬碳为模板,系统地建立了封闭孔隙的形成机制及其对储钠性能的影响。

该研究发现天然木材中高结晶度的纤维素作为封闭孔壁分解成长程碳层,而无定形成分会阻碍碳层石墨化,导致长程碳层脆裂。优化后的样品在 20 mA g^-1^电流条件下具有430 mAh g^-1^的高可逆容量(第二个循环的平台容量为 293 mAh g ^-1^ ),同时具有良好的倍率和稳定循环性能(在500 mA g^-1^电流条件下循环400次后达到85.4%)。该工作对闭孔形成的深入研究将极大地推动高容量硬碳负极的合理设计。

研究背景

钠离子电池(SIBs)由于其低廉的成本和丰富的钠资源,是锂离子电池(LIBs)在大规模电能存储和低速电动汽车中最有前途的替代品之一。虽然已经开发出了大量正极材料,但高性能负极材料的缺乏极大地阻碍了SIB 能量密度的进一步提高。因此,创新可负担且可实现的性能优异的阳极材料具有重要的意义。**在各种已报道的阳极材料中,硬碳具有中等比容量(~300 mAh g−1)、低工作电位(~0.2 V)、低成本和长循环寿命等平衡性能,是最有希望用于实际SIBs的正极材料。**同时我们应该也注意到硬碳的储钠机制仍存在争议,这严重阻碍了比容量和倍率性能的进一步提高。众所周知,硬碳是由随机取向、弯曲和有缺陷的石墨烯纳米片组成,其具有层间距离大的涡流结构。应该注意的是储存在孔隙中的钠的确切性质是有争议的,一些观察到金属钠,而在其他系统中只存在离子钠。低压平台容量是硬碳负极在SIBs中获得更高能量密度的主要因素。因此,迫切需要深入了解钠的储存机理,并阐述如何设计硬碳的微观结构。

以往的报告表明制备硬碳的低成本方法是对生物质进行碳化。众所周知,大量的废木材被用来燃烧发电,丢弃到垃圾中,或用于农业种植。**利用废木材制造更高价值的产品是提高其经济竞争力和利用效率的重要途径。**此外,木材衍生材料在资源丰富性、可再生性、可持续性和材料成本等方面显示出独特的优势,这对于电化学能量储存,特别是低成本固定电网和便携式电子设备来说是很有吸引力的。因此,这些独特的优势和意义激发了研究人员开发从废木材中提取高性能硬碳材料的热情。然而,在木质碳材料中,闭孔的形成机制还不够系统。

图文导读

wKgaomUo966AYFdZAAEgfYVa2Wc815.jpg

图1. 炭化前后不同木材前驱体的理化特性。

L-wood, M-wood以及 H-wood 样品的 (a) XRD 图谱和 (b) 傅立叶变换红外光谱。(c-e) 分别为L-wood, M-wood以及 H-wood样品的扫描电镜图像,(f-h) 为相应的 HRTEM 图像。(i-k) 分别为 L-1500、M-1500 和 H-1500 样品的 HRTEM 图像。比例尺:10 μm (c-e);5 nm (f-h);10 nm (i-k)。

wKgZomUo966AUCRzAADdkk9nFa8267.jpg

图2.L-1500、M-1500和H-1500的理化性质。

(a) XRD 图谱,(b) 傅立叶变换红外光谱,(c) SAXS 图谱以及 (d) 封闭孔隙体积与真实密度之间的关系。

wKgaomUo966ATQZcAAFPNtV8ljM256.jpg

图3.预处理前驱体和衍生硬碳样品的物理化学表征。

(a) 经酸或碱预处理的木材前驱体和 (b) 相应的炭化样品在1500℃下的XRD图谱。(c) 碳化样品在1500℃时的SAXS模式。H-1700和AT-1700的材料特性。AT-1700和h -1700样品的 (d) XRD谱图,(e) 拉曼光谱图,(f) SAXS谱图, (g, h) 透射电镜图像。比例尺:10 nm (g, h)。

wKgZomUo966AMPOJAAG4u8m9yXg674.jpg

**图4. **不同炭化温度下硬碳样品的物理化学特性。

(a) XRD谱图,(b) N2吸附-脱附等温线,(c) SAXS谱图,(d) H-1100、H-1300和H-1500的闭孔体积与密度的关系。(e) H-1100和 (f) H-1500的TEM图像。比例尺:10 nm (e, f)。

wKgaomUo966AXxp-AAEtdE17x4c547.jpg

图5.根据这项工作的观察结果得出闭合孔隙的形成机制。

木材前驱体(结晶性纤维素和非晶态半纤维素/木质素)的组成和炭化温度对封闭孔隙的微观结构(如数量、大小和壁厚)都有重要影响。

wKgZomUo966AB-rcAAFqPrrzqi8879.jpg

图6.电池性能。(a) 50 mA g^−1^时的充放电曲线,(b) 下降和平台区域对二次放电容量的贡献,(c) 在1500℃下制备的硬碳样品的倍率和(d)循环性能。(e) 不同温度下制备的硬碳样品的长期循环性能。(f) 与以往报道的典型生物质硬碳储钠倍率性能比较。

wKgaomUo96-AFvcrAADzM4TaZ7E037.jpg

图7.储钠机制分析。石墨电极 (a) 和H-1500电极 (b) 在100 mA g^−1^条件下首次充放电过程的原位XRD图。(c) 硬碳电极在含 1%酚酞的乙醇溶液中浸泡 5 分钟,放电至 0.01 V 时的光学照片(对比 Na ^+^ /Na)。(d) 原始和 0.01 V 放电 H-1500 电极的 SAXS 图谱。

总结展望

综上所述,本研究发现自然界木材中的高结晶纤维素可以转化为类似石墨的长层,包围并收缩活性位点,形成封闭的孔隙结构。非晶态组分(半纤维素和木质素)的存在不仅有利于纳米孔的形成,而且可以防止高温碳化过程中碳层的过度石墨化。随着碳化温度的升高,类石墨碳层长度增加,有利于封闭孔结构的形成。

基于此碳化模型,性能最佳的H-1500电极在20 mA g^−1^时具有较高的可逆放电容量 (430 mAh g ^−1^ ),在2000 mA g^−1^时具有良好的倍率性能 (175 mAh g ^−1^ ),在500 mA g^−1^时循环400次后具有稳定的循环性能 (280 mAh g ^−1^ )。组装后的H-1500//NFPP全电池保持250 mAh g^−1^的放电容量 (基于活性负极材料的质量),在1 A g^−1^下循环100次后容量保持83.6%,显示出良好的循环稳定性。

该研究进一步借助原位XRD和SAXS证明平台区域主要对应于填充闭合孔隙的金属Na团簇。因此,封闭孔隙丰富的H-1500具有更多的储钠位点,这是其优越容量的原因。这一工作不仅阐明了废弃木材衍生碳的闭合孔隙形成机制,而且为未来高性能、低成本SIBs的高平台区域硬碳负极设计提供了策略。






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
  • 电动汽车
    +关注

    关注

    156

    文章

    12550

    浏览量

    236235
  • 锂离子电池
    +关注

    关注

    85

    文章

    3529

    浏览量

    80227
  • 红外光谱仪
    +关注

    关注

    1

    文章

    63

    浏览量

    10625
  • 傅立叶变换
    +关注

    关注

    3

    文章

    105

    浏览量

    33145
  • 钠离子电池
    +关注

    关注

    6

    文章

    234

    浏览量

    15644

原文标题:​中南/港科大/阿贡实验室,最新Nature子刊!

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

    界面层创新:全固态电池稳定性实现突破性提升

    电子发烧友网站综合报道 在可再生能源大规模普及的背景下,能技术成为保障能源供给稳定的关键支撑。全固态电池凭借显著的成本优势和高安全性,在大规模能领域展现出广阔的应用前景,其中NASICON型
    的头像 发表于 11-28 11:40 1964次阅读

    认识孔隙水压力监测利器:渗压计

    在水利大坝、边坡、隧道等工程结构中,水是无处不在并时刻产生影响的力。孔隙水压力,即水在土壤或岩石孔隙中产生的压力,是直接影响工程结构稳定性的关键参数。过高孔隙水压力会降低土体有效应力,可能引发滑坡
    的头像 发表于 11-12 16:58 401次阅读
    认识<b class='flag-5'>孔隙</b>水压力监测利器:渗压计

    最近做了一款锂/电瓶保护板设计,想分享给大家

    享。 之所以选辉芒微FT92051BC3来设计铅改锂12V电池,是因为我发现这款芯片做铅改锂有以下几个很明显的优势点: 1、耐压高:对于铅改锂12V电池,电池组经常会串联使用,形成
    发表于 10-22 13:53

    国内首个大型锂混合能项目发电量超1亿度

    电子发烧友网综合报道 在全球能源结构向清洁低碳转型的浪潮中,能技术作为连接间歇性新能源与稳定电网的关键纽带,正扮演着愈发重要的角色。   近日,这一领域迎来了具有里程碑意义的突破国内首个大型锂
    的头像 发表于 09-04 09:49 2422次阅读

    锂离子电池电解液浸润机制解析:从孔隙截留到工艺优化

    多孔电极和隔膜的结构复杂性,电解液难以完全填充孔隙,导致气体残留,进而降低锂离子传输效率。本文通过结合实验与模拟,揭示了电解液浸润过程中的气体残留机制,并提出了优化
    的头像 发表于 08-05 17:49 1844次阅读
    锂离子电池电解液浸润<b class='flag-5'>机制</b>解析:从<b class='flag-5'>孔隙</b>截留到工艺优化

    孔隙水压计(渗压计):工程新兵的必修课与得力助手

    刚踏入岩土工程行业的你,是否正为理解和使用孔隙水压计(也称渗压计)而犯难?别担心,这几乎是每位工程人必经的挑战。作为岩土工程中不可或缺的核心仪器,孔隙水压计肩负着监测和记录岩土体孔隙水压力变化的重任
    的头像 发表于 07-21 13:15 404次阅读
    <b class='flag-5'>孔隙</b>水压计(渗压计):工程新兵的必修课与得力助手

    4.6亿投资!200MW/400MWh锂站投运,年调5.8亿度绿电

    电子发烧友网报道(文/黄山明)日前,我国首个大型锂混合能站——南方电网宝池能站在云南投产。值得一提的是,这座锂混合能电站,应用了全
    的头像 发表于 06-15 00:57 6845次阅读

    海辰能携手多方推动新型能产业发展

    近日,海辰能国内营销中心大客户部于北京组织召开“上海电力大学新型能工程研究中心建设与新型锂电池能系统工程应用研讨会”。本次研讨会聚焦推动研究中心精准定位,助力海辰
    的头像 发表于 06-14 16:48 1249次阅读

    轮边电机制动器及其设计计算

    ,优化效果明显,显著提高了制动器的能能力。 纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:轮边电机制动器及其设计计算.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请
    发表于 06-10 13:13

    电池!广东省首个电工商业能项目正式投运,易事特集团牵头打造能示范标杆

    近日,广东省首个钠离子工商业能电站项目正式投运。该项目由易事特集团与武汉大学东莞水乡能技术研究中心共同开发,标志着能技术在粤应用迈出关键步伐,为我国绿色能源存储产业发展注入新
    的头像 发表于 06-03 12:03 739次阅读
    <b class='flag-5'>钠</b>电池!广东省首个<b class='flag-5'>钠</b>电工商业<b class='flag-5'>储</b>能项目正式投运,易事特集团牵头打造<b class='flag-5'>钠</b>电<b class='flag-5'>储</b>能示范标杆

    如何有效地安装孔隙水压力计

    孔隙水压力计作为一种重要的监测工具,广泛应用于多种工程场景中,包括士方填筑、混凝土浇筑、测压管式埋设等。下面,峟思工程仪器将和大家详细探讨在这些具体应用场景中,如何有效地安装孔隙水压力计。在士方填筑
    的头像 发表于 01-21 17:02 677次阅读
    如何有效地安装<b class='flag-5'>孔隙</b>水压力计

    封闭煤棚/煤场综合监控系统解决方案

    XKCON祥控封闭煤棚/煤场综合监控系统集成了物联网、传感器、数据分析等多项先进技术,通过安装安全检测设备和智能主机,并结合计算机软件,能够有效预防煤自燃及因煤自燃导致的安全事故,提高封闭煤棚的安全监管水平。
    的头像 发表于 01-15 15:46 1156次阅读
    <b class='flag-5'>封闭</b>煤棚/煤场综合监控系统解决方案

    p-π共轭有机界面层助力金属电池稳定运行

    研究背景 由于天然丰度高、电位适中、理论容量高(1166 mAh g-1),金属负极被认为是有前途的下一代可充电池负极材料的有力候选者。然而,在传统有机电解液中形成的固体电解质界面(SEI)微观
    的头像 发表于 01-14 10:43 1168次阅读
    p-π共轭有机界面层助力<b class='flag-5'>钠</b>金属电池稳定运行

    海辰能推出首款电力能专用钠离子电池

    自然界中储量丰富,其地壳丰度是锂元素的400倍以上。如果将其中1%做成电池,按照全球能每年新增1TWh计算,能满足150亿年的能需求。但是时至今日,
    的头像 发表于 12-19 11:44 1228次阅读

    孔隙水压力计现场埋设_渗压计埋设安装方法有几种?

    ​工程监测领域,孔隙水压力计的现场埋设方法一直是众多监测人员关注的重点。常常有监测朋友在网上询问相关问题,此前南京峟思虽已阐述过渗压计孔隙水压力计埋设安装的注意要点,使得大家能够较为熟练地运用渗压计
    的头像 发表于 12-18 11:01 880次阅读
    <b class='flag-5'>孔隙</b>水压力计现场埋设_渗压计埋设安装方法有几种?