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

一种具有明显疏水性的水系电解质溶液结构

工程师邓生 来源:水系储能 作者:水系储能 2022-09-20 18:05 次阅读

研究速读

水系锌金属电池的可充电性受到锌金属阳极的副反应和有害形态的困扰。为了提高锌金属的可逆性,美国陆军研究实验许康研究员&加州大学忻获麟&加州理工学院Ruoqian Li 团队报告了一种新的水系电解质溶液结构,具有明显的疏水性和清除羟基离子的特性。

研究表明,虽然疏水性对于水系统来说听起来违反直觉,但亲水部分可以封装在疏水外层内,并且可以通过添加亲阳离子、强阴离子疏和 OH−活性抑制剂来产生疏水阳极-电解质界面。

局部疏水性使锌负极表面活性水减少,吸附水减少,从而抑制了水参与副反应的可能性;而羟基离子清除功能进一步减少了不希望的钝化层形成,从而导致锌电池具有优异的可逆性(1000 次循环的平均锌电镀/剥离效率为 99.72%)和寿命(5000 次循环后容量保持率为 80.6%)。

50ebced0-315e-11ed-ba43-dac502259ad0.png

▲作者展示了“疏水水系电解质”的概念,这可以通过引入具有亲阳离子和强阴离子疏水特性的“非传统”稀释剂来局部实现。

在这种新的溶剂化结构中,稀释剂分子优先与锌阳离子结合(亲阳离子),失去水结合能力(疏水),并排斥阴离子(阴离子疏水),这不仅使阳离子穿梭的水去极化,而且允许亲水溶剂化区域被封装在疏水外壳内。满足“非传统”稀释剂标准,二甲基甲酰胺 (DMF) 被确定为硫酸锌电解质的稀释剂。

由于 Zn 在其表面上更喜欢 DMF 单体而不是水单体,因此游离水将在很大程度上被排除在 Zn 表面之外,减少了涉及水的副反应。更有趣的是,DMF 分子可以与羟基离子反应而不会引入不需要的 SEI 层,这进一步减少了表面钝化并实现了平滑的 Zn 电镀形态。



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

    36

    浏览量

    7841
  • 电解质
    +关注

    关注

    6

    文章

    819

    浏览量

    20120

原文标题:许康&忻获麟等Nano Letters:局部疏水,提升锌金属负极的可逆性

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

    评论

    相关推荐

    陈军院士团队最新Angew,聚合物电解质新突破

    际应用潜力。凝胶聚合物电解质(GPEs)兼具高机械性能和优异的电化学性能具备广阔的产业化前景。然而,传统的纳米填料添加策略往往由于填料分布不均匀和微域结构致,导致离子迁移效率降低,电极/
    的头像 发表于 01-06 09:45 147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

    、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 67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 11:52 167次阅读
    Li3MX6全固态锂离子电池固体<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

    通量、足够的机械强度以及与电极的粘附性接触等性质。目前,集无机和有机成分优点于体的复合固态电解质(CSE)有望实现均匀、快速的锂离子通量,但如何打破机械强度和粘附力之间的权衡仍然是个挑战。此外,现有CSE的厚度往往较大,这对
    的头像 发表于 12-31 11:21 174次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>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 09:38 307次阅读
    半互穿网络<b class='flag-5'>电解质</b>用于高电压锂金属电池

    一种创新的超薄固体聚合物电解质

    传统液态电解质在锂离子电池中的应用,尽管广泛,但在极端环境条件下可能不可避免地面临泄漏、燃烧乃至爆炸的风险,这些安全隐患显著制约了其更为广泛的部署。
    的头像 发表于 11-01 10:31 584次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>创新的超薄固体聚合物<b class='flag-5'>电解质</b>

    固态电池中复合锂阳极上固体电解质界面的调控

    采用固体聚合物电解质(SPE)的固态锂金属电池(SSLMB)具有更高的安全性和能量密度,在下代储能领域具有很大的应用前景。
    的头像 发表于 10-29 16:53 516次阅读
    固态电池中复合锂阳极上固体<b class='flag-5'>电解质</b>界面的调控

    无极电容器有电解质吗,无极电容器电解质怎么测

    无极电容器通常存在电解质电解质在无极电容器中起着重要作用,它可以增加电容器的电容量和稳定性。然而,电解质也可能带来些问题,如漏电和寿命问题。
    的头像 发表于 10-01 16:45 445次阅读

    具有密集交联结构的明胶基水凝胶电解质(ODGelMA)

    目前,开发一种能够成功实现兼具机械强度、离子电导率和界面适应性的综合水凝胶电解质基质仍然具有挑战性。
    的头像 发表于 05-22 09:17 908次阅读
    <b class='flag-5'>具有</b>密集交联<b class='flag-5'>结构</b>的明胶基水凝胶<b class='flag-5'>电解质</b>(ODGelMA)

    氧化物布局格局览 氧化物电解质何以撑起全固态?

    今年以来,各式各样的半固态、全固态电池开始愈发频繁且高调地现身,而背后均有氧化物电解质的身影。
    的头像 发表于 05-16 17:41 1177次阅读

    铌酸锂调控固态电解质电场结构促进锂离子高效传输!

    聚合物基固态电解质得益于其易加工性,最有希望应用于下代固态锂金属电池。
    的头像 发表于 05-09 10:37 894次阅读
    铌酸锂调控固态<b class='flag-5'>电解质</b>电场<b class='flag-5'>结构</b>促进锂离子高效传输!

    电解质电极信号采集控制板

    1、产品介绍: 本产品是测量分析人体的血清或者尿液中K,NA CL CA PH LI CL CO2 等离子的浓度含量。 2、应用场景: 电解质分析仪。 3、产品概述: 主控芯片
    的头像 发表于 04-11 09:07 432次阅读
    <b class='flag-5'>电解质</b>电极信号采集控制板

    请问聚合物电解质是如何进行离子传导的呢?

    在目前的聚合物电解质体系中,高分子聚合物在室温下都有明显的结晶性,这也是室温下固态聚合物电解质的电导率远远低于液态电解质的原因。
    的头像 发表于 03-15 14:11 1328次阅读
    请问聚合物<b class='flag-5'>电解质</b>是如何进行离子传导的呢?

    不同类型的电池的电解质都是什么?

    电解质通过促进离子在充电时从阴极到阳极的移动以及在放电时反向的移动,充当使电池导电的催化剂。离子是失去或获得电子的带电原子,电池的电解质由液体,胶凝和干燥形式的可溶性盐,酸或其他碱组成。电解质也来自
    的头像 发表于 02-27 17:42 1710次阅读

    新型固体电解质材料可提高电池安全性和能量容量

    利物浦大学的研究人员公布了一种新型固体电解质材料,这种材料能够以与液体电解质相同的速度传导锂离子,这是项可能重塑电池技术格局的重大突破。
    的头像 发表于 02-19 16:16 954次阅读