日B视频 亚洲,啪啪啪网站一区二区,91色情精品久久,日日噜狠狠色综合久,超碰人妻少妇97在线,999青青视频,亚洲一区二卡,让本一区二区视频,日韩网站推荐

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

一種無溶劑的質(zhì)子液體電解質(zhì)聚磷酸

清新電源 ? 來源:深水科技咨詢 ? 作者:深水科技 ? 2022-11-08 15:55 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

背景介紹

傳統(tǒng)電解質(zhì)通常通過將鹽溶解到溶劑(水性或非水性)中來制備,以產(chǎn)生作為電荷載體的溶劑化離子。溶劑化離子促進(jìn)電極之間和通過界面的離子轉(zhuǎn)移。此外,溶劑化結(jié)構(gòu)的分解產(chǎn)生固體電解質(zhì)界面(SEI),使電極的操作超出電解質(zhì)的熱力學(xué)穩(wěn)定窗口。盡管電解液中的傳統(tǒng)溶劑有很多優(yōu)點(diǎn),但也存在一些局限性。

非水電解質(zhì)通常含有劇毒和易燃溶劑,這引起了鋰離子電池(LIBs)的安全問題。溶劑的沸點(diǎn)和冰點(diǎn)也限制了LIBs的工作溫度范圍。使用含有H2O的有機(jī)溶劑可以解決安全問題,水的窄窗口限制了水電池的工作電壓,從而限制了電池的能量密度。

二、正文部分

1、成果簡介

近日復(fù)旦大學(xué)王飛&夏永姚教授聯(lián)合美國馬里蘭大學(xué)王春生教授以“Solvent-free protic liquid enabling batteries operation at an ultra-widetemperature range”為題的論文發(fā)表在國際知名期刊NatureCommunications上,文章介紹了無溶劑的質(zhì)子液體電解質(zhì),在寬溫域范圍內(nèi)表現(xiàn)出優(yōu)異的電化學(xué)性能。

2、研究亮點(diǎn)

本文報(bào)道了聚磷酸作為一種無溶劑的質(zhì)子液體電解質(zhì),它排除了溶劑的缺點(diǎn),顯示出前所未有的優(yōu)越性,包括不可燃性、比水電解質(zhì)更寬的電化學(xué)穩(wěn)定性窗口(>2.5 V)、低揮發(fā)性和寬的工作溫度范圍(>400°C)。質(zhì)子導(dǎo)電電解質(zhì)使MoO3/LiVPO4F搖椅電池在0°C至250°C的寬溫度范圍內(nèi)運(yùn)行良好,并提供4975 W kg?1的高功率密度在100°C的高溫下。無溶劑電解液可以為在惡劣條件下工作的穩(wěn)定、安全電池提供一條可行的途徑,為寬溫度電解液的設(shè)計(jì)開辟了一條道路。

3、圖文導(dǎo)讀

PPA和水性H3PO4電解質(zhì)

7b2f0656-4db2-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

【圖1】各種H3PO4電解質(zhì)的比較。a ATR-FTIR和b 1H NMR光譜。c PPA電解質(zhì)的Arrhenius圖。d 1 M H3PO4和PPA電解質(zhì)的DSC。e電化學(xué)穩(wěn)定性窗口 。

沒有溶劑會(huì)偏離電解質(zhì)的液體結(jié)構(gòu)。為了證明其獨(dú)特的物理和化學(xué)性質(zhì),將無溶劑PPA與不同濃度的磷酸水溶液進(jìn)行了比較。結(jié)合上述表征,無溶劑特性賦予PPA特殊性能,包括高熱穩(wěn)定性、不可燃性、中等離子電導(dǎo)率和擴(kuò)展的電化學(xué)窗口。

抑制MoO3負(fù)極溶解

7b700728-4db2-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

【圖2】MoO3負(fù)極的表征研究和電化學(xué)性能。a在1M H3PO4中浸泡5天的原始MoO3電極和MoO3焊條的XRD圖。b MoO3膜和PPA(或1 M H3PO4)混合物的DSC。c、 d電壓曲線和循環(huán)性能的比較。e使用ICP和相應(yīng)的數(shù)字圖像,在循環(huán)5天后測量不同電解質(zhì)中的溶解鉬濃度。f MoO3在60°C下使用PPA電解質(zhì)循環(huán)的電化學(xué)性能。

為了驗(yàn)證PPA的優(yōu)越性,選擇模型材料MoO3作為質(zhì)子電池的活性工作電極。結(jié)合上述結(jié)果,可以得出結(jié)論,排除水溶劑可以穩(wěn)定MoO3電極,并允許可逆地插入/提取質(zhì)子,否則MoO3會(huì)在含有1 M H3PO4電解質(zhì)的水中溶解,并在高溫下惡化。

抑制LVPF正極溶解

7bd07d74-4db2-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

【圖3】LVPF正極的表征研究和電化學(xué)性能。a、 b在1 M H3PO4和PPA電解質(zhì)中循環(huán)的LVPF的電壓曲線和循環(huán)性能比較。c LVPF循環(huán)的電化學(xué)性能。d溶解V的濃度。eXRD圖

帶電的LVPF在含有1 M H3PO4的水中經(jīng)歷了嚴(yán)重的溶解和結(jié)構(gòu)崩潰,從而導(dǎo)致循環(huán)性能不佳。相反,在循環(huán)的PPA中未檢測到溶解的V,表明LVPF晶格穩(wěn)定。LVPF的22.5°特征峰在初始充電后消失,在隨后的放電過程中沒有出現(xiàn),這表明Li+沒有插入脫鋰VPO4F中,這主要是因?yàn)橘|(zhì)子濃度比脫鋰產(chǎn)生的Li+濃度高一個(gè)數(shù)量級。

在隨后的循環(huán)中,在XRD圖中未觀察到明顯的變化,這證實(shí)了H+(來自PPA)的可逆插入對VPO4F晶格框架幾乎沒有影響。由于幾乎為零的應(yīng)變插入機(jī)制,通過用PPA中的非溶劑質(zhì)子(H+)替換H3O+載離子,可以避免結(jié)構(gòu)崩潰和進(jìn)一步溶解。

DFT模擬

7c255f38-4db2-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

【圖4】DFT模擬示意圖。a各種溶劑化質(zhì)子結(jié)構(gòu)的離子大小。在稀釋的1 M H3PO4(左)和PPA(右)電解質(zhì)中,質(zhì)子嵌入還原MoO3和c VPO4F晶格框架的示意圖比較。

使用DFT計(jì)算研究了電極在稀釋的1M H3PO4和PPA電解質(zhì)中的溶解情況。溶劑化質(zhì)子結(jié)構(gòu)的小尺寸使水分子的共標(biāo)定成為可能。插層水很容易與具有較大溶劑化能的Mo和V原子溶劑化。溶解過程不僅發(fā)生在顆粒表面,還通過共插層水分子發(fā)生在顆粒內(nèi)部。

然而,對于PPA電解質(zhì)中的質(zhì)子簇,由于空間位阻,插層被阻斷。質(zhì)子在插入之前必須去溶,加速遷移。Mo3+和VO2+與H3PO4分子的溶劑化能表明MoO3和VPO4F很容易溶解到PPA中。然而,解散僅限于 電極和PPA電解液的界面。

質(zhì)子全電池的電化學(xué)性能

7c3c7c86-4db2-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

【圖5】MoO3||LVPF全電池的電化學(xué)性能。a蓄電池示意圖。b室溫下以0.5的速率進(jìn)行循環(huán)性能。c不同溫度下的電壓曲線。d不同溫度下可逆比電容率。e工作溫度和容量的比較 。f電池在100°C下從1 C到100 C的速率性能。g電池在100°C下的循環(huán)性能。h由兩個(gè)燒杯電池在烘烤下串聯(lián)供電的LED光學(xué)圖像。

為了證明PPA電解質(zhì)在寬工作溫度范圍內(nèi)的可行性,使用MoO3陽極和LVPF陰極組裝了搖椅式全質(zhì)子電池,N/P比為2/3,如圖5a所示。

上述電化學(xué)結(jié)果成功證明,無溶劑PPA電解質(zhì)使MoO3|| LVPF質(zhì)子電池能夠在0°C至250°C的超寬溫度范圍內(nèi)良好工作,特別適合于要求高功率密度和高可靠性的高溫應(yīng)用,如消防救援檢查機(jī)器人和空間探索。

4、總結(jié)與展望

聚磷酸(PPA)被證明是一種無溶劑的質(zhì)子液體電解質(zhì),它調(diào)和了傳統(tǒng)液體電解質(zhì)和固體電解質(zhì)的優(yōu)點(diǎn),同時(shí)解決了它們各自的缺點(diǎn)。得益于無溶劑特性,PPA具有不易燃性、寬電化學(xué)穩(wěn)定性窗口(>2.5 V)、低揮發(fā)性和寬工作溫度范圍(>400°C)。

同時(shí),結(jié)合實(shí)驗(yàn)結(jié)果和DFT模擬,表明PPA中的無溶劑質(zhì)子插層可以抑制電極的降解。此外,還設(shè)計(jì)了一種具有MoO3陽極和LVPF陰極的電池,該電池不僅在0–250°C超寬溫度范圍內(nèi)工作,而且具有很高的倍率性能(1–100C),甚至可以在酒精燈的火焰下點(diǎn)亮LED,這比目前的液體電池更優(yōu)越。

無溶劑電解液的探索為能在惡劣條件下工作的高穩(wěn)定和高安全電池提供了可行的途徑,特別是在需要高功率密度和高安全性的場景中,如救援/檢查機(jī)器人和空間探索。排除溶劑以避免其固有缺陷的方法有望打開一個(gè)新的研究領(lǐng)域。






審核編輯:劉清

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 鋰離子電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    85

    文章

    3556

    瀏覽量

    81200
  • 電解質(zhì)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    6

    文章

    840

    瀏覽量

    21535
  • XRD
    XRD
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    133

    瀏覽量

    10697
  • PPA
    PPA
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    21

    瀏覽量

    7822

原文標(biāo)題:王飛/夏永姚/王春生Nature子刊:探索無溶劑質(zhì)子電解液的超寬溫域可靠性

文章出處:【微信號(hào):清新電源,微信公眾號(hào):清新電源】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    Avio 200 ICP-OES測定固態(tài)電解質(zhì)中雜質(zhì)元素含量

    本文介紹了使用珀金埃爾默Avio200電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀(ICP-OES)測定固態(tài)電解質(zhì)中雜質(zhì)元素含量的分析方法,并對該方法進(jìn)行了系統(tǒng)驗(yàn)證。結(jié)果表明,該方法具有出色的準(zhǔn)確度和良好的精密度
    的頭像 發(fā)表于 04-07 09:01 ?143次閱讀
    Avio 200 ICP-OES測定固態(tài)<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>中雜質(zhì)元素含量

    高粘度聚合物電解質(zhì)調(diào)控鋰沉積模式:助力高性能固態(tài)鋰金屬電池

    與枝晶刺穿問題。近期的項(xiàng)研究提出了一種由高粘度聚合物電解質(zhì)控制的鋰沉積新模式。該模式將鋰限制在界面處并引導(dǎo)其形成堆疊的晶體顆粒,通過鋰與電解質(zhì)之間強(qiáng)烈的物理結(jié)合
    的頭像 發(fā)表于 03-31 18:04 ?273次閱讀
    高粘度聚合物<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>調(diào)控鋰沉積模式:助力高性能固態(tài)鋰金屬電池

    氮化硅陶瓷賦能LLZO固態(tài)電解質(zhì):界面相容性研究與產(chǎn)業(yè)化前景

    固態(tài)電池被視為下代儲(chǔ)能技術(shù)的核心突破口,其中氧化物電解質(zhì)LLZO(鋰鑭鋯氧)因高離子電導(dǎo)率與寬電化學(xué)窗口而備受關(guān)注。然而,LLZO的實(shí)用化面臨兩大瓶頸:燒結(jié)成型困難與電極界面阻抗高。氮化硅(Si?N?)陶瓷憑借其力學(xué)與化學(xué)特性,作為LLZO
    的頭像 發(fā)表于 03-28 09:33 ?284次閱讀
    氮化硅陶瓷賦能LLZO固態(tài)<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>:界面相容性研究與產(chǎn)業(yè)化前景

    新型水基電解質(zhì)問世 鋅錳電池穩(wěn)定性實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍

    電壓大容量的性能優(yōu)勢,成為大規(guī)模電網(wǎng)儲(chǔ)能領(lǐng)域的潛力技術(shù),卻長期受限于酸性環(huán)境下鋅陽極腐蝕的行業(yè)難題。 ? 近日,加拿大滑鐵盧大學(xué)、美國加州大學(xué)與美國陸軍研究實(shí)驗(yàn)室的聯(lián)合團(tuán)隊(duì)研發(fā)出款新型水性有機(jī)電解質(zhì),成功破解
    的頭像 發(fā)表于 03-23 07:12 ?9133次閱讀

    電解質(zhì)環(huán)境對電偶腐蝕行為的影響:基于多參數(shù)電偶腐蝕試驗(yàn)的解析

    電偶腐蝕,也稱為接觸腐蝕或異金屬腐蝕,是指當(dāng)兩不同的金屬(或合金)在腐蝕性電解質(zhì)中電連接時(shí),發(fā)生的加速腐蝕現(xiàn)象。原理:由于兩金屬的電極電位不同,當(dāng)它們處于同
    的頭像 發(fā)表于 03-06 16:16 ?357次閱讀
    <b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>環(huán)境對電偶腐蝕行為的影響:基于多參數(shù)電偶腐蝕試驗(yàn)的解析

    高成本難題破解:新型非晶態(tài)鹵化物固態(tài)電解質(zhì)引領(lǐng)行業(yè)變革

    在追求高安全性和高能量密度的儲(chǔ)能技術(shù)浪潮中,全固態(tài)鋰電池被視為下代動(dòng)力電池的終極形態(tài)。在這其中,固態(tài)電解質(zhì)的性能直接決定了電池的成敗。近年來,鹵化物固態(tài)電解質(zhì)因其卓越的離子電導(dǎo)率和良好的正極兼容性
    的頭像 發(fā)表于 03-03 18:04 ?691次閱讀
    高成本難題破解:新型非晶態(tài)鹵化物固態(tài)<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>引領(lǐng)行業(yè)變革

    電場調(diào)控陰離子運(yùn)動(dòng)方向:定制化鋰金屬固態(tài)電解質(zhì)界面,賦能高壓不燃鋰金屬電池

    。為了解決這行業(yè)痛點(diǎn),上海電力大學(xué)、浙江大學(xué)等機(jī)構(gòu)的研究團(tuán)隊(duì)提出了一種基于磷酸三乙酯(TEP)溶劑,并以二氟硼酸鋰(LiODFB)、四氟硼酸鋰(LiBF?)和硝酸
    的頭像 發(fā)表于 02-12 18:04 ?278次閱讀
    電場調(diào)控陰離子運(yùn)動(dòng)方向:定制化鋰金屬固態(tài)<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>界面,賦能高壓不燃鋰金屬電池

    納米結(jié)構(gòu)對齊復(fù)合固態(tài)電解質(zhì):全固態(tài)電池離子傳輸與界面接觸新突破

    全固態(tài)電池,作為電動(dòng)汽車和電網(wǎng)儲(chǔ)能領(lǐng)域的未來方向,正受到學(xué)術(shù)界和工業(yè)界的高度關(guān)注。其核心部件固態(tài)電解質(zhì),根據(jù)材料類型可分為有機(jī)聚合物和無機(jī)陶瓷。有機(jī)聚合物(如溶解在環(huán)氧乙烷中的雙三氟甲基磺酰亞胺鋰
    的頭像 發(fā)表于 02-10 18:06 ?301次閱讀
    納米結(jié)構(gòu)對齊復(fù)合固態(tài)<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>:全固態(tài)電池離子傳輸與界面接觸新突破

    國內(nèi)企業(yè)突破固態(tài)鋰電池電解質(zhì)瓶頸

    在全球能源向清潔低碳轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段,固態(tài)鋰金屬電池憑借遠(yuǎn)超傳統(tǒng)鋰離子電池的能量密度與無液態(tài)電解質(zhì)泄漏的安全優(yōu)勢,成為下代儲(chǔ)能技術(shù)的核心方向。工業(yè)和信息化部等八部門聯(lián)合發(fā)布的《新型儲(chǔ)能制造業(yè)高質(zhì)量
    的頭像 發(fā)表于 01-26 09:12 ?2149次閱讀

    全固態(tài)鋰電革命:垂直取向超離子通道復(fù)合電解質(zhì)的創(chuàng)新突破

    全固態(tài)鋰電池因其高安全性和高能量密度的潛力,被視為下代儲(chǔ)能技術(shù)的有力競爭者。然而,現(xiàn)有的固態(tài)電解質(zhì)在離子電導(dǎo)率與機(jī)械性能之間往往面臨著難以調(diào)和的矛盾:無機(jī)固態(tài)電解質(zhì)雖然離子傳輸快,但界面接觸差
    的頭像 發(fā)表于 01-20 18:05 ?1048次閱讀
    全固態(tài)鋰電革命:垂直取向超離子通道復(fù)合<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>的創(chuàng)新突破

    MLPC的抗振性能如何與液態(tài)電解質(zhì)電容比擬

    MLPC(固態(tài)疊層高分子電容)的抗振性能顯著優(yōu)于液態(tài)電解質(zhì)電容 ,其核心優(yōu)勢體現(xiàn)在結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性、材料特性及實(shí)際應(yīng)用表現(xiàn)三方面,具體分析如下: 、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性:無液態(tài)泄漏風(fēng)險(xiǎn),振動(dòng)下結(jié)構(gòu)完整 固態(tài)電解質(zhì)
    的頭像 發(fā)表于 11-22 10:49 ?967次閱讀
    MLPC的抗振性能如何與液態(tài)<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>電容比擬

    巴西研究團(tuán)隊(duì)推進(jìn)鈉離子電池電解質(zhì)計(jì)算研究

    圣卡洛斯化學(xué)研究所博士后研究員、論文通訊作者Tuanan da Costa Louren?o表示:“這項(xiàng)工作的主要目的是評估增加基于質(zhì)子型離子液體電解質(zhì)及其含有非質(zhì)子型離子
    的頭像 發(fā)表于 11-12 16:19 ?390次閱讀
    巴西研究團(tuán)隊(duì)推進(jìn)鈉離子電池<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>計(jì)算研究

    突破性固態(tài)聚合物電解質(zhì):像拼圖樣組裝分子,打造安全高壓鋰電池

    密度的進(jìn)步提升。固態(tài)聚合物電解質(zhì)因其不易泄漏、柔性好、重量輕和易于加工等優(yōu)勢,被視為解決上述問題的理想方案之。然而,常見的聚合物電解質(zhì)仍面臨諸多挑戰(zhàn):室溫離子電
    的頭像 發(fā)表于 09-30 18:04 ?3239次閱讀
    突破性固態(tài)聚合物<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>:像拼圖<b class='flag-5'>一</b>樣組裝分子,打造安全高壓鋰電池

    哪個(gè)是有極性的電解電容?

    電解電容的基本概念 電解電容是一種通過電解質(zhì)實(shí)現(xiàn)高電容值的電子元件,廣泛應(yīng)用于電源濾波、信號(hào)耦合等場景。其核心特點(diǎn)是通過陽極金屬的氧化膜作為電介質(zhì),配合液態(tài)或固態(tài)
    的頭像 發(fā)表于 09-01 16:08 ?1312次閱讀

    鋰離子電池電解質(zhì)填充工藝:技術(shù)原理與創(chuàng)新實(shí)踐

    在鋰離子電池的全生命周期中,電解質(zhì)填充工藝的技術(shù)精度直接關(guān)聯(lián)電池的能量密度、循環(huán)穩(wěn)定性與安全性。美能鋰電作為新能源制造領(lǐng)域的創(chuàng)新引領(lǐng)者,始終以精密工藝為基石,在電解質(zhì)填充技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用中實(shí)現(xiàn)了從
    的頭像 發(fā)表于 08-11 14:53 ?1407次閱讀
    鋰離子電池<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>填充工藝:技術(shù)原理與創(chuàng)新實(shí)踐
    绩溪县| 固始县| 花莲市| 枣阳市| 康保县| 平阴县| 兴宁市| 方山县| 承德市| 轮台县| 新田县| 汶川县| 九龙城区| 乾安县| 衡东县| 万盛区| 苍梧县| 富民县| 伊春市| 襄城县| 商河县| 五常市| 馆陶县| 鄂伦春自治旗| 博野县| 眉山市| 沽源县| 荥经县| 高雄县| 咸宁市| 山阴县| 合江县| 涞水县| 东乡县| 株洲县| 古田县| 盐边县| 呼伦贝尔市| 建昌县| 隆安县| 米泉市|