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

基于分子拥挤电解液的物理、化学表征

锂电联盟会长 来源:锂电联盟会长 作者:锂电联盟会长 2022-10-08 10:42 次阅读

研究背景

氢离子(质子或水合氢离子)载流子具有质量轻,尺寸小,传导快,储量丰富等优点,有望为未来高容量、高倍率的储能器件提供新的解决方案。在水系酸性电解液中,氢离子可以通过氢键网络进行跳跃式的传导(Grotthuss机制),从而确保了极高的离子电导率 (4 M 硫酸溶液中高达~1000 mS cm-1。得益于此,近年氢离子电池已被报导实现了高达4000 C 的优异倍率性能以及超过20 mAh cm-1的超高面积比容量。

在常用的硫酸与磷酸电解液中,质子通常以水合氢离子(H(H2O)n+)的形式存在,而现有电极材料的电化学活性则多被证实来自裸质子的嵌入和脱出作用。已有研究指出在质子的去溶剂化过程中,水分子倾向于进入材料的表面晶格,引起材料的结构损坏以及溶解,并严重影响材料的循环性能,例如在1 M 硫酸电解液中,100圈后α-MoO3电极的容量保持率仅有67%。此外,电解液中的自由水可参与电极的副反应(如HER)并导致较小的电解液稳定窗口。

分子拥挤是生物细胞中的一种常见效应,描述当大分子溶质达到一定浓度后,溶液的性质也会随之改变。基于此,新南威尔士大学赵川教授课题组使用PEG400作为低成本,低毒性的添加剂,为水系氢离子电池开发了一种新型的分子拥挤电解液,用于抑制电解液中的自由水活性,并且极大地提升了材料和电池的循环稳定性。

研究亮点

本文首次将分子拥挤的概念应用于质子电池的电解液中,拓宽了电解液的稳定窗口,并极大提升电池的循环稳定性和库伦效率。

在分子拥挤电解液中,PEG400分子和水分子之间形成氢键,且水分子的稳定性增强,分子动力学(MD)模拟证实了PEG分子改变了水合氢离子的溶剂化结构,并使电解液中自由水的比例显著下降。 理论计算和一系列表征显示PEG分子相比于水分子更易吸附于α-MoO3电极表面,从而保护晶格,提升电池稳定性。 作为概念验证,分子拥挤电解液应用于普鲁士蓝衍生物//α-MoO3全电池,在室温下和-50℃极低温下都表现出非凡的稳定性。

图1.分子拥挤电解液的物理、化学表征.

8f07a1a0-4570-11ed-96c9-dac502259ad0.png

(a)电化学稳定窗口 (b)1H NMR (c)FTIR (d)MD 截图以及H3O+的溶剂化结构。

▲因在酸性电解液中载流子可以Grotthuss 机制进行快速传导,分子拥挤电解液拥有高达258 mS cm-1的离子电导率,远高于目前报道的水系金属离子电解液。在加入PEG后,分子拥挤电解液的稳定电压区间向负电位方向扩宽了约0.3 V,总稳定窗口达到了3.2 V。1H NMR和FTIR结果表明水分子和PEG分子之间形成了氢键,并且水分子内的O-H键强有所增加,水分子的稳定性有所增加,解释了电解液稳定窗口扩宽的原因。分子动力学模拟结果表明,PEG的加入改变了水合氢离子的溶剂化结构,并且使电解液中的自由水比例显著下降。

图2.α-MoO3电极在分子拥挤电解液中的电化学表征.

8f2f99ee-4570-11ed-96c9-dac502259ad0.png

(a)CV曲线 (b)EIS (c)循环稳定性 (d)倍率性能。

3.α-MoO3电极在分子拥挤电解液中的机理分析.

9094504a-4570-11ed-96c9-dac502259ad0.png

(a)电解液在电极表面的接触角 (b)DFT计算的吸附能结果(c)循环后电极的固态1H NMR (d)原位同步辐射XRD (e)循环后电极的Raman (f)循环后电极的SEM。

▲分子拥挤电解液使得α-MoO3电极的循环稳定性得到了极大的提升,在500圈循环后容量保持率高达96.5%, 远高于其在4.2 M 硫酸电解液中的28%。同时,由于分子拥挤电解液的高离子电导率,该体系展现出良好的倍率性能。原位同步辐射XRD结果验证了α-MoO3电极在分子拥挤电解液中展现了可逆的裸质子嵌入脱出行为。接触角、DFT吸附能计算以及循环后电极的固态1H NMR结果显示PEG分子相较于水分子更倾向于吸附在MoO3电极的表面,从而保护电极材料表面晶格的完整,抑制电极材料的溶解并最终提升材料的循环性能。

图4.基于分子拥挤电解液的VHCF//α-MoO3全电池性能.

90d612b4-4570-11ed-96c9-dac502259ad0.png

(a)全电池示意图 (b)全电池的GCD曲线(c)室温下全电池的循环性能(d)-50℃下全电池的循环性能。

▲作者比较了不同的分子拥挤添加剂(包括蔗糖、甘油、氨基酸等)其中以PEG400添加剂为基础的分子拥挤电解液具有循环性能最优、可快速制备、可调节的添加剂比例、低成本等优点,有利于大规模应用。此外,布鲁士蓝衍生物正极(VHCF)//α-MoO3全电池在分子拥挤电解液中显示出了良好的稳定性,在室温下经过2000圈循环,容量保持率高达77.4%;-50℃极低温下经过150圈循环,容量保持率高达92.4%。

研究结论

综上所述,本研究首次将分子拥挤的概念应用于质子电池的电解液中,以低成本、低毒性的PEG400作为电解液添加剂,拓宽了电解液的稳定窗口,并极大提升电池的循环稳定性和库伦效率。PEG分子和水分子之间形成氢键,水分子稳定性显著增强。此外PEG分子改变了水合氢离子的溶剂化结构,并使电解液中自由水的比例显著下降。一系列表征和理论计算表明PEG分子相比于水分子更易吸附于α-MoO3电极表面,从而保护晶格,提升电池稳定性。基于分子拥挤电解液的普鲁士蓝衍生物//α-MoO3全电池,在室温下和-50℃极低温下都表现出非凡的稳定性。该工作为水系质子电池的电解液设计提供了新的思路,拓宽了设计高性能和环保水系电池的选择范围。

审核编辑:彭静
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
  • 电极
    +关注

    关注

    5

    文章

    806

    浏览量

    27158
  • 储能器
    +关注

    关注

    0

    文章

    22

    浏览量

    8011
  • 电解液
    +关注

    关注

    10

    文章

    837

    浏览量

    23058

原文标题:分子拥挤策略实现长循环水系质子电池

文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】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

    电解液电容器老化电压与电解液火花电压的关系

    有关铝电解电容器的老化电压与电解液的关系,1、高压规格电容器老化电压可以高出电解液火花电压吗?可以高出多少?2、电解液的火花电压在电容器内密闭状态下,
    发表于 12-30 16:23

    锂离子电池电解液超全面介绍 有何神秘之处?

    电解质锂盐在充电过程中的反应:电解质锂盐的一些理化参数:二、电解液添加剂主要分类:成膜添加剂:优良的SEI膜(固体电解质薄膜)具有有机溶剂不容性,允许锂离子自由的进出电极而溶剂
    发表于 02-22 11:59

    电解液——锂电池的‘血液’

    ,以及优化SEI膜等,是目前电池电解液的重要研究方向。采用易燃有机电解液的锂离子电池,一直制约着锂二次电池(又称为充电电池或蓄电池)向电动汽车和大规模储能领域发展。近日,武汉大学化学分子
    发表于 08-07 18:47

    锂离子电池电解液是什么?

     锂离子电池电解液是什么? 1、电解液概况 电
    发表于 10-27 10:15 1.4w次阅读

    电解液比重

    电解液比重  1、比重测定 测量比重时,须使用吸取式比重计将电解液
    发表于 11-16 14:25 8582次阅读

    “防燃电解液”推动锂离子电池步入高性能化阶段

    分析的结果显示,与高浓度电解液相比,防燃性电解液中锂离子和负离子的含量更高。由于所有有机溶媒分子都与锂离子配位,因此与现有的有机电解液相比,新开发的
    发表于 11-13 14:02 1167次阅读
    “防燃<b class='flag-5'>电解液</b>”推动锂离子电池步入高性能化阶段

    锂电池电解液是什么_锂电池电解液主要成分

    本文首先阐述了锂电池电解液的概念,其次介绍了锂电池电解液的优势,最后阐述了锂电池电解液主要成分。
    发表于 03-30 08:45 4.8w次阅读

    锂电池电解液作用_锂电池电解液的种类

    本文首先阐述了锂电池电解液作用,其次介绍了锂电池电解液的具备条件,最后阐述了锂电池电解液的种类。
    发表于 03-30 08:53 2.1w次阅读

    电池电解液电解质的区别_电池电解液电解质的两种形态

    电解质和电解液不是一样的,电解液包含电解质,因为电解质是固态,一般是指离子状态的物质,电解液溶解
    发表于 04-16 09:40 2.4w次阅读

    锂电池电解液的组成部分_锂电池电解液的危害

    本文主要介绍了锂电池电解液的组成及锂电池电解液的危害。
    的头像 发表于 08-03 16:28 9554次阅读

    电解液宽温性能的影响因素和宽温电解液研究进展

    一、电解液宽温性能的影响因素 宽温电解液的组成和设计涉及相和电解液|电极界面两方面的要求。其中具有较宽的液态温度范围、较高的电化学稳定性和
    的头像 发表于 10-21 11:45 9672次阅读
    <b class='flag-5'>电解液</b>宽温性能的影响因素和宽温<b class='flag-5'>电解液</b>研究进展

    深度解读钴酸锂体系电解液应用

    本文从电解液发展现状、适配电解液进展和电解液未来发展趋势三个反面阐述了钴酸锂电解液应用
    的头像 发表于 04-17 09:20 6933次阅读
    深度解读钴酸锂体系<b class='flag-5'>电解液</b>应用

    电解液量对电池性能有什么影响

    不同的正负极材料选择合适的电解液体系,并不能保证电池具备好的电化学性能,还要根据不同正极材料需求确定恰当的电解液量。
    的头像 发表于 07-13 09:58 2926次阅读

    电解液与SEI的关系?电解液对SEI的影响?

    电解液与SEI的关系?电解液对SEI的影响? 电解液与固体电解质膜(SEI)是电化学储能器件(如锂离子电池、钠离子电池等)中的两个重要组成部
    的头像 发表于 11-10 14:58 684次阅读

    锂电池电解液如何影响电池质量?锂电池电解液成分优势是什么?

    锂电池电解液如何影响电池质量?锂电池电解液成分优势是什么? 锂电池电解液是锂离子电池的关键组成部分之一,它直接影响电池的性能和质量。 一、锂电池电解液对电池性能的影响 1.
    的头像 发表于 01-11 14:09 1046次阅读