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(píng)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(xiě)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

對(duì)ZnMn2O4正極材料結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)控獲得高性能水系鋅基電池

清新電源 ? 來(lái)源:電化學(xué)人 ? 2023-07-17 10:26 ? 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

研究背景

基于鋅插層化學(xué)的水系鋅基電池(AZBBs)由于其高容量(820 mAh g-1)、低氧化還原電位(-0.76 V vs. SHE)、高儲(chǔ)量和低成本而受到廣泛關(guān)注。由于正極材料是制約電池性能的主要因素,因此人們一直在努力探索和設(shè)計(jì)高效的AZBB正極材料。這些陰極材料可大致分為錳基氧化物,釩基氧化物,普魯士藍(lán)類似物和有機(jī)化合物等。這其中,錳基氧化物具有較高的電壓和理論容量。此外,它們價(jià)廉物美,價(jià)態(tài)豐富,因而引起了許多學(xué)者的關(guān)注?;仡?a target="_blank">鋰離子電池正極材料的發(fā)展歷史,二元金屬氧化物向鋰金屬氧化物的轉(zhuǎn)變有效地提高了電池的充放電性能,并且ZnMn2O4具有與LiMn2O4相似的尖晶石結(jié)構(gòu)以及Zn2+與Li+之間相近的離子半徑(0.06 vs 0.059 nm),可以預(yù)見(jiàn)ZnMn2O4能作為AZBBs的潛在正極材料。但是ZnMn2O4存在錳基材料常見(jiàn)的錳溶解問(wèn)題,以及過(guò)渡金屬氧化物固有的差的電導(dǎo)率的問(wèn)題,那么這些問(wèn)題推動(dòng)了這一領(lǐng)域的不斷研究。

文章簡(jiǎn)介

基于此,本文首次采用Fe摻雜和低價(jià)K摻雜的方法改變了ZnMn2O4的晶體結(jié)構(gòu),制備了雙摻雜ZnMn2O4(本文稱為K,F(xiàn)e-ZMO)作為鋅基電池正極材料。在空心核殼結(jié)構(gòu)的K,F(xiàn)e-ZMO中,K占據(jù)部分Zn位,F(xiàn)e占據(jù)部分Mn位。X射線衍射(XRD)和X射線光電子能譜(XPS)證明摻雜獲得了成功。XPS和光致發(fā)光(PL)光譜證實(shí)了通過(guò)摻雜鉀和鐵所得到的氧缺陷,并且在高分辨率透射電子顯微鏡(HRTEM)中也可以直接觀察到氧缺陷的存在。電化學(xué)性能的大幅度提高得益于雙摻雜改善了材料的導(dǎo)電性、離子擴(kuò)散性和結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。此外,通過(guò)理論計(jì)算進(jìn)一步證明了摻雜和氧缺陷可以誘導(dǎo)電子重排,改善電導(dǎo)率和離子擴(kuò)散。其相關(guān)成果發(fā)表在國(guó)際知名期刊ChemicalEngineering Journal上,題為“Structural Regulation of ZnMn2O4 cathode material by K,Fe-Double doping to improve its rate and cycling stability for rechargeable aqueous zinc-based batteries”。

特色要點(diǎn)

要點(diǎn)一:通過(guò)精修后的XRD圖可以證實(shí)K,F(xiàn)e雙離子的成功摻雜,這其中K占據(jù)部分Zn位,F(xiàn)e占據(jù)部分Mn位,進(jìn)一步擴(kuò)大了ZnMn2O4晶體的晶面層間距,有利于Zn2+的快速脫插層。此外,由于K,F(xiàn)e離子的雙摻雜導(dǎo)致錳酸鋅產(chǎn)生了一定程度的晶格畸變,導(dǎo)致氧空位的生成,促進(jìn)了電子排列再分布,增強(qiáng)了正極材料的導(dǎo)電性能

c2c456d8-2363-11ee-962d-dac502259ad0.jpg

圖1. (a)Rietveld精修的K,F(xiàn)e-ZMO的XRD圖譜。(b)K,F(xiàn)e-ZMO晶體結(jié)構(gòu)示意圖。K,F(xiàn)e-ZMO的(c,d)SEM和(e)TEM圖像和元素映射圖。(f)(e)中選定范圍的放大圖。(g,h)對(duì)應(yīng)于(f)中兩個(gè)區(qū)域的高分辨率TEM圖像

c2e7d9d2-2363-11ee-962d-dac502259ad0.jpg

圖2. (a)K,F(xiàn)e-ZMO的Fe 2p和(b)K 2p高分辨XPS光譜。K,F(xiàn)e-ZMO和ZMO的(c)Mn 2p和(d)O 1s XPS光譜比較。(e)K,F(xiàn)e-ZMO和ZMO的拉曼光譜。(f)K,F(xiàn)e-ZMO和ZMO的熒光光譜。(g)K,F(xiàn)e-ZMO的高分辨透射電鏡圖像(插圖為晶體結(jié)構(gòu))

要點(diǎn)二:作者分別制備了單一K摻雜和Fe摻雜的ZMO材料,發(fā)現(xiàn)K摻雜占據(jù)部分Zn位,是導(dǎo)致雙摻雜時(shí)正極倍率性提升的主要因素,而Fe摻雜占據(jù)部分Mn位,穩(wěn)定了材料的整體結(jié)構(gòu),是導(dǎo)致循環(huán)穩(wěn)定性提升的主要因素

c2f98b00-2363-11ee-962d-dac502259ad0.jpg

圖3. (a)K,F(xiàn)e-ZMO和ZMO在0.1 mV s-1掃描速度下的CV曲線的第2圈(插圖為不同掃描速率下的過(guò)電位)。(b)在0.1 A g-1下第20個(gè)循環(huán)的恒流充放電曲線。K,F(xiàn)e-ZMO和ZMO在(c)0.1 A g-1,(d)0.5 A g-1下循環(huán)性能的比較。(e)根據(jù)不同電流密度下的放電曲線計(jì)算的特定容量。(f)K,F(xiàn)e-ZMO在不同電流密度下的充放電曲線。(g)K、Fe-ZMO和ZMO的長(zhǎng)循環(huán)性能

c32ebf82-2363-11ee-962d-dac502259ad0.jpg

圖4. (a)在100 mA g-1下第50次充放電時(shí)K,F(xiàn)e-ZMO和ZMO的Nyquist圖(插圖為模擬電路圖)。(b)K、Fe-ZMO和ZMO體相的TDOS。(c)K,F(xiàn)e-ZMO在不同掃描速率(0.1,0.2,0.3,0.4,0.5 mV s-1)下的CV曲線,(d)來(lái)源于K,F(xiàn)e-ZMO的CV曲線中的氧化還原峰的峰值電流(IP)與掃描速率(v1/2)曲線的平方根的線性擬合結(jié)果。(e)K,Fe-ZMO和ZMO的電子密度差異圖

要點(diǎn)三:當(dāng)完全放電(0.8 V)時(shí),Mn4+峰值強(qiáng)度變?nèi)?,Mn3+峰值強(qiáng)度明顯強(qiáng)于完全充電(1.8 V) ,表明容量來(lái)源于錳離子的價(jià)態(tài)變化,令人驚訝的是,完全充電和完全放電的 O 1s的特征XPS峰表現(xiàn)出明顯的氧缺陷,這可能是K,F(xiàn)e-ZMO具有優(yōu)異電化學(xué)性能的原因之一。此外,ZnSO4[ Zn (OH)2]3·5H2O 和 Mn-O-H 信號(hào)也可以在完全放電狀態(tài)下觀察到,這可能是由Zn2+和H+共嵌入引起的

c3760a5e-2363-11ee-962d-dac502259ad0.jpg

圖4. (a)電壓-容量曲線。(b)K,F(xiàn)e-ZMO在不同充放電狀態(tài)下的非原位XRD圖譜和(c)非原位XRD放大圖譜。(d)電感耦合等離子體發(fā)射光譜法測(cè)定不同循環(huán)后2 M硫酸鋅電解質(zhì)中錳的溶出濃度。(e)計(jì)算K、Fe-ZMO和ZMO的生成能(以eV表示)

總結(jié)

綜上所述,鐵、鉀雙摻雜ZnMn2O4作為ZBB陰極材料可以實(shí)現(xiàn)高比容量和優(yōu)異的循環(huán)穩(wěn)定性。通過(guò)摻雜鐵和鉀改善了反應(yīng)動(dòng)力學(xué)和電化學(xué)性能,獲得了氧缺陷。此外,這種改性促進(jìn)了電子排列的再分布,增強(qiáng)了電子的輸運(yùn)和Zn2+的擴(kuò)散。同時(shí),K,F(xiàn)e-ZMO的低生成能表明這種結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)定。測(cè)試結(jié)果表明,在1.5 A g-1條件下,Zn/K、Fe-ZMO電池的容量可達(dá)104.3 mAh g-1。此外,在0.1 A g-1的低電流密度下,在50個(gè)循環(huán)中可以獲得221.2 mAh g-1的容量,并且在1.0 A g-1下500個(gè)循環(huán)后具有88.1%的容量保持率,顯示出優(yōu)異的電化學(xué)性能,因此在ZBBs領(lǐng)域擁有巨大的潛力。





審核編輯:劉清

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫(xiě)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(chǎng)。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(wèn)題,請(qǐng)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

    81199
  • 鋅電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    37

    瀏覽量

    8216
  • XPS
    XPS
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    99

    瀏覽量

    12573
  • XRD
    XRD
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    133

    瀏覽量

    10697

原文標(biāo)題:協(xié)同作用!通過(guò)K,F(xiàn)e雙摻雜對(duì)ZnMn2O4正極材料結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)控獲得高性能水系鋅基電池

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(qǐng)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(píng)論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    ADRF5292:高性能SP4T開(kāi)關(guān)的技術(shù)解析

    ADRF5292:高性能SP4T開(kāi)關(guān)的技術(shù)解析 在電子工程領(lǐng)域,射頻開(kāi)關(guān)是不可或缺的組件,廣泛應(yīng)用于各種通信和測(cè)試設(shè)備中。今天,我們要深入探討一款高性能的硅
    的頭像 發(fā)表于 04-27 16:35 ?92次閱讀

    國(guó)巨貼片電感的耐高溫性能材料選擇

    上限為 +150°C ,這一特性使其適用于汽車電子、工業(yè)控制等高溫環(huán)境。其高溫穩(wěn)定性主要依賴以下設(shè)計(jì): 磁性材料優(yōu)化 : 鐵氧體(如鎳鐵氧體)在高頻下磁損小,適合高溫高頻場(chǎng)景(如射頻電路)。 鈷合金抗磁飽和能力強(qiáng),適用于大電
    的頭像 發(fā)表于 03-27 14:58 ?287次閱讀
    國(guó)巨貼片電感的耐高溫<b class='flag-5'>性能</b>與<b class='flag-5'>材料</b>選擇

    從微觀到宏觀:銀抗菌劑如何重塑電子材料的抗菌性能?

    在電子材料領(lǐng)域,“抗菌”早已不是附加功能,而是提升產(chǎn)品可靠性、安全性的核心需求。銀抗菌劑作為無(wú)機(jī)抗菌劑的代表,憑借其穩(wěn)定的性能、廣譜的抗菌效果,成為電子材料改性的關(guān)鍵添加劑。今天,我
    的頭像 發(fā)表于 03-23 10:37 ?219次閱讀
    從微觀到宏觀:銀<b class='flag-5'>基</b>抗菌劑如何重塑電子<b class='flag-5'>材料</b>的抗菌<b class='flag-5'>性能</b>?

    有鋰行天下 | ICP-OES測(cè)定鋰電池正極材料中Cl元素

    三元材料是目前研究最熱門(mén)的電池正極材料之一,此材料正逐步取代鈷酸鋰而成為在小型通訊和小型動(dòng)力領(lǐng)域應(yīng)用的主流
    的頭像 發(fā)表于 03-23 09:08 ?250次閱讀
    有鋰行天下 | ICP-OES測(cè)定鋰<b class='flag-5'>電池</b><b class='flag-5'>正極</b><b class='flag-5'>材料</b>中Cl元素

    固態(tài)電池革命:Cr-LiF正極材料的循環(huán)性能結(jié)構(gòu)演變解析

    在當(dāng)前鋰電池研究的版圖中,轉(zhuǎn)換型正極因其遠(yuǎn)超傳統(tǒng)嵌入型正極的理論比容量而備受矚目。近日,一項(xiàng)關(guān)于鉻-氟化鋰(Cr-LiF)轉(zhuǎn)換正極的研究引起了業(yè)界的廣泛討論。該研究不僅首次展示了鉻
    的頭像 發(fā)表于 03-17 18:04 ?561次閱讀
    固態(tài)<b class='flag-5'>電池</b>革命:Cr-LiF<b class='flag-5'>正極</b><b class='flag-5'>材料</b>的循環(huán)<b class='flag-5'>性能</b>與<b class='flag-5'>結(jié)構(gòu)</b>演變解析

    高溫環(huán)境下的材料競(jìng)爭(zhēng):聚酰亞胺復(fù)合材料與金屬、陶瓷及傳統(tǒng)樹(shù)脂復(fù)合材料的對(duì)比研究

    聚酰亞胺復(fù)合材料正是在這一技術(shù)需求背景下脫穎而出,成為飛機(jī)高溫區(qū)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的重要戰(zhàn)略材料。聚酰亞胺樹(shù)脂復(fù)合材料是以聚酰亞胺樹(shù)脂為基體、以碳纖
    的頭像 發(fā)表于 03-11 09:29 ?740次閱讀
    高溫環(huán)境下的<b class='flag-5'>材料</b>競(jìng)爭(zhēng):聚酰亞胺復(fù)合<b class='flag-5'>材料</b>與金屬、陶瓷及傳統(tǒng)樹(shù)脂<b class='flag-5'>基</b>復(fù)合<b class='flag-5'>材料</b>的對(duì)比研究

    氧化物正極的化學(xué)密碼:電子構(gòu)型、化學(xué)鍵合與化學(xué)反應(yīng)性如何主宰電池性能

    在價(jià)值千億美元的全球電池產(chǎn)業(yè)中,鋰離子電池憑借其高能量密度和工作電壓占據(jù)主導(dǎo)地位。而氧化物正極,無(wú)論是層狀氧化物還是聚陰離子氧化物,始終是決定電池
    的頭像 發(fā)表于 02-24 18:02 ?532次閱讀
    氧化物<b class='flag-5'>正極</b>的化學(xué)密碼:電子構(gòu)型、化學(xué)鍵合與化學(xué)反應(yīng)性如何主宰<b class='flag-5'>電池</b><b class='flag-5'>性能</b>

    5G毫米波頻段陶瓷吸波材料新突破

    的嚴(yán)苛要求。近期,陶瓷吸波材料憑借其高耐溫性、可調(diào)控電磁特性及復(fù)雜結(jié)構(gòu)加工潛力,成為技術(shù)攻關(guān)的核心方向。我們與深圳和創(chuàng)一起梳理了2025年全球最新研發(fā)進(jìn)展,揭示
    的頭像 發(fā)表于 01-06 16:51 ?1773次閱讀
    5G毫米波頻段陶瓷<b class='flag-5'>基</b>吸波<b class='flag-5'>材料</b>新突破

    斯坦福團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)新型鐵電池材料推動(dòng)儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展

    這項(xiàng)關(guān)于鐵電池材料的發(fā)現(xiàn)最直接的應(yīng)用前景在于鋰離子電池領(lǐng)域。研究人員采用鋰、鐵、銻和氧合成的正極材料
    的頭像 發(fā)表于 11-13 14:41 ?592次閱讀
    斯坦福團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)新型鐵<b class='flag-5'>基</b><b class='flag-5'>電池</b><b class='flag-5'>材料</b>推動(dòng)儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展

    全固態(tài)電池的破局關(guān)鍵:一體式正極設(shè)計(jì)

    提供了全新思路。傳統(tǒng)復(fù)合正極的困境MillennialLithium目前的全固態(tài)電池正極通常采用多相復(fù)合結(jié)構(gòu),包含活性材料、固態(tài)電解質(zhì)和導(dǎo)電
    的頭像 發(fā)表于 10-21 18:03 ?619次閱讀
    全固態(tài)<b class='flag-5'>電池</b>的破局關(guān)鍵:一體式<b class='flag-5'>正極</b>設(shè)計(jì)

    共聚焦顯微鏡揭示:負(fù)極表面結(jié)構(gòu)制造及在離子電池中的應(yīng)用研究

    水系離子電池(ZIBs)因成本低、安全性高、環(huán)境友好等優(yōu)勢(shì),成為極具潛力的新型電化學(xué)儲(chǔ)能裝置,但負(fù)極的枝晶生長(zhǎng)、腐蝕等問(wèn)題嚴(yán)重制約其發(fā)展。精準(zhǔn)解析
    的頭像 發(fā)表于 08-14 18:05 ?1450次閱讀
    共聚焦顯微鏡揭示:<b class='flag-5'>鋅</b>負(fù)極表面<b class='flag-5'>結(jié)構(gòu)</b>制造及在<b class='flag-5'>鋅</b>離子<b class='flag-5'>電池</b>中的應(yīng)用研究

    鋰離子電池正極材料之一:三元高鎳化的研究現(xiàn)狀

    在新能源汽車蓬勃發(fā)展的當(dāng)下,鋰電池作為其核心動(dòng)力源,其性能的優(yōu)劣直接關(guān)系到車輛的續(xù)航里程、使用壽命等關(guān)鍵指標(biāo)。而鋰電池正極材料,更是決定
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:52 ?2522次閱讀
    鋰離子<b class='flag-5'>電池</b><b class='flag-5'>正極</b><b class='flag-5'>材料</b>之一:三元高鎳化的研究現(xiàn)狀

    鋰離子電池多孔電極的電化學(xué)性能研究

    高端光學(xué)精密測(cè)量技術(shù),深耕鋰電、半導(dǎo)體等領(lǐng)域的材料性能評(píng)估,本文光子灣將聚焦鋰離子電池多孔電極的電化學(xué)性能機(jī)制,解析結(jié)構(gòu)參數(shù)與
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:47 ?1418次閱讀
    鋰離子<b class='flag-5'>電池</b>多孔電極的電化學(xué)<b class='flag-5'>性能</b>研究

    Molex薄膜電池的技術(shù)原理是什么?-赫聯(lián)電子

    。   Molex薄膜電池的技術(shù)原理:   Molex薄膜電池的技術(shù)原理主要基于其獨(dú)特的結(jié)構(gòu)材料組成,以下是關(guān)于Molex薄膜電池技術(shù)原理
    發(fā)表于 07-15 17:53

    探究P2/O3相堆疊結(jié)構(gòu)對(duì)鈉離子電池正極材料性能的影響

    的優(yōu)化,通過(guò)調(diào)控P2/O3相堆疊結(jié)構(gòu),抑制O型堆疊的形成,實(shí)現(xiàn)P型堆疊主導(dǎo)的電化學(xué)過(guò)程,提升鈉離子的擴(kuò)散動(dòng)力學(xué),進(jìn)而顯著提高
    的頭像 發(fā)表于 05-27 10:13 ?2399次閱讀
    探究P<b class='flag-5'>2</b>/<b class='flag-5'>O</b>3相堆疊<b class='flag-5'>結(jié)構(gòu)</b>對(duì)鈉離子<b class='flag-5'>電池</b><b class='flag-5'>正極</b><b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>性能</b>的影響
    平顶山市| 柳州市| 长宁区| 高碑店市| 军事| 定结县| 渑池县| 平昌县| 邳州市| 镇赉县| 勐海县| 郸城县| 尼勒克县| 桓台县| 海伦市| 三都| 漳平市| 邵东县| 咸宁市| 石阡县| 南康市| 东光县| 绵竹市| 临颍县| 溧阳市| 禹州市| 宁强县| 乐东| 五原县| 丰顺县| 廊坊市| 葵青区| 怀集县| 常山县| 竹北市| 玉树县| 霍邱县| 织金县| 积石山| 巍山| 潞城市|