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

多功能界面锌主体的协同设计助力实用锌金属电池

鸿之微 来源:材料科学与工程 2023-02-22 18:17 次阅读

高能量密度、安全且廉价的电池系统被越来越多的行业所需要,如大型固定储能系统、电动汽车和便携式消费电子产品。在电池系统中,锌金属电池(ZMBs)由于其理论比容量高、电化学电位低和毒性小等优点而受到较多关注。然而,Zn负极表面枝晶的生长及界面的副反应导致ZMBs的库伦效率低、循环稳定性差,从而严重阻碍了ZMBs的实际应用。

为了应对上述挑战,来自韩国首尔大学的Dong-Wan Kim等人将一种薄ZnO界面相(ZI)辅助的功能性多孔亲锌碳载体(FPCH)合理地设计在裸Zn(FPCH-ZI/Zn)上,从而使ZMBs实现了高DODZn、低N/P比和高电流密度下的超长循环寿命。其中,具有大比表面积和亲锌氧基官能团的疏水FPCH诱导Zn2+的均匀沉积,以缓解Zn负极表面枝晶的生长。

此外,亲水性ZI确保足够量的电解质被FPCH-ZI/Zn吸收,它弥补了疏水性FPCH的缺点(电解质的低吸湿性),抑制了水溶液电解质/Zn界面处的副反应。因此,即使在恶劣的工作条件下,对称的FPCH-ZI/Zn电池也表现出了超过3000小时的优异寿命,并且具有较低的极化电压。

c40153b0-aa88-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

图1.a, b) FC@SiO2和FPCH的高倍率TEM图像与EDS元素映射图像。c) FPCH的N2吸附-解吸等温线(插图:FPCH的BJH孔径分布)。d) FPCH的C 1s和e) O 1s的高分辨率XPS光谱。f)氧基官能团的模型(左)和原始及氧基官能团的所有可能构型计算出的锌原子结合能的总结(右)。g)对称电池(裸Zn||裸Zn、FC@SiO2/Zn||FC@SiO2/Zn和NA-FPCH/Zn电池||NA-FPCH/Zn电池)在1 mA cm-2的电流密度和1 mAh cm-2的面容量下进行恒流循环。h, i) FC@SiO2/Zn和NA-FPCH/Zn在20次循环后的截面SEM图像。

c42ce9c6-aa88-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

图2. a) NA-FPCH/Zn和FPCH-ZI/Zn的XRD图谱。c) FPCH-ZI/Zn的截面聚焦离子束(FIB)-SEM图像与EDS元素图谱。d, e) 2 M ZnSO4水溶液电解质在FPCH-ZI/Zn和p-FPCH-ZI/Zn上的接触角。f) FPCH-ZI/Zn与p-FPCH-ZI/Zn的原位接触角测试。g)线性极化曲线显示了裸Zn和FPCH-ZI/Zn上的锌腐蚀。h)静置(24h)前后对称电池(裸Zn||裸Zn和FPCH-ZI/Zn||FPCH-ZI/Zn电池)的奈奎斯特图。i) Arrhenius曲线和计算的相应活化能。

c4638e04-aa88-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

图3. a)裸Zn和FPCH-ZI/Zn在-150 mV的恒定电位下的记时安培(CA)曲线。b)裸Zn和c) FPCH-ZI/Zn||FPCH-ZI/Zn电池在电流密度为40 mA cm-2时的锌沉积原位光学显微图像。d)裸Zn和e) FPCH-ZI/Zn在不同面积容量下以2 mA cm-2的电流密度沉积后的SEM图像。f)在8 mAh cm-2的面积容量下,以2 mA cm-2的电流密度沉积后,FPCH-ZI/Zn的截面FIB-SEM图像与EDS元素图谱。g) FPCH-ZI/Zn的副反应抑制和Zn沉积行为示意图。

c481f9de-aa88-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

图4. a)对称电池(裸Zn||裸Zn和FPCH-ZI/Zn∥FPCH-ZI/Zn电池)的CV曲线。b)不同电流密度下,锌在FPCH-ZI/Zn上沉积的电压曲线。c)不同电流密度下的成核过电位和电流密度之间的关系。d)不同电流密度下对称电池的倍率能力;e)裸Zn和FPCH-ZI/Zn的相应交换电流密度。

裸Zn||裸Zn和FPCH-ZI/Zn||FPCH-ZI/Zn电池的静电曲线f)在1 mAh cm-2的面积容量下,电流密度为1 mA cm-2;g)在5 mAh cm-2的面积容量下,10 mA cm-2的超高电流密度。h)裸Zn||裸Zn和FPCH-ZI/Zn||FPCH-ZI/Zn电池在DODZn为51%时的恒流曲线。i)比较具有FPCH-ZI/Zn的对称电池和以前报道的锌宿主的累积容量以及最大电流密度和面积容量的倍率(j×C)。

c4980b8e-aa88-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

图5. a) MnO2||裸Zn和b) MnO2||FPCH-ZI/Zn全电池在0.1~1.0 mV s−1的对应CV曲线。c)阴极/阳极峰值电流与扫描速率平方根的对应线性拟合。d)裸Zn和FPCH-ZI/Zn全电池的倍率性能;e)在0.2、0.5、1.0、2.0、3.0和5.0 A g−1不同电流密度下的恒流曲线。裸Zn和FPCH-ZI/Zn全电池在0.5 A g−1g)高N/P比(≈190)和h)低N/P比(≈7.3)的循环性能。

总的来说,本研究通过刮刀浇铸及后续的低温退火过程构建了一种新的Zn界面主体(FPCH-ZI/Zn),其由亲锌多孔碳宿主(FPCH)和亲水薄ZnO界面相(ZI)组成。FPCH-ZI/Zn具有SSA大、与Zn结合力强、疏水性和亲水性协同作用等优点,能提供均匀的Zn2+通量、低的Zn成核过电位,并抑制内部的副反应。

结果表明,在高面积容量(5 mAh cm−2)和高电流密度(10 mAh cm−2)下,含FPCH-ZI/Zn的对称电池表现出优异的累积容量(6500 mAh cm−2)。即使在实际操作条件下(DODZn:≈51%),电池仍表现出稳定的循环性能,表明锌沉积/溶解的可逆性增强。

此外,使用FPCH-ZI/Zn负极和MnO2正极的全电池在接近实际应用的恶劣条件下,在超过1000次循环中提供了优异的倍率性能和循环稳定性(N/P比值:≈7.3)。考虑到FPCH-ZI/Zn卓越的电化学性能,作者相信在商用Zn上构建界面主体的策略为ZMBs的实际应用提供了突破性的思路(文:Meiko)。






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

    37

    浏览量

    7863
  • 电解质
    +关注

    关注

    6

    文章

    821

    浏览量

    20264
  • XPS
    XPS
    +关注

    关注

    0

    文章

    97

    浏览量

    12092
  • EDS
    EDS
    +关注

    关注

    0

    文章

    96

    浏览量

    11647
  • 电池系统
    +关注

    关注

    9

    文章

    391

    浏览量

    30064

原文标题:文章转载丨​《AEM》:多功能界面锌主体的协同设计助力实用锌金属电池!

文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】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

    颇具潜力的电池

    采用水系电解液,避免传统锂电池的易燃易爆风险, 因此 极端条件下仍 能保持稳定。并且 资源储量丰富(地壳含量约0.02%),原材料成本仅为锂电池的30%-40% 。同时 不含铅、镉等重金属
    的头像 发表于 03-02 00:04 1319次阅读

    马里兰大学王春生教授团队最新研究成果:探索水系电池的电解质设计

    ²⁺溶剂化壳层中水的还原引起,会生成氢气,加速Zn表面副反应;Zn沉积的非均匀性则易导致枝晶生长,进而损坏电极界面。 成果简介 基于此,马里兰大学王春生教授团队提出了一种基于 Et(30) 极性参数 的水系电池电解液优化策略,
    的头像 发表于 02-10 10:19 217次阅读
    马里兰大学王春生教授团队最新研究成果:探索水系<b class='flag-5'>锌</b><b class='flag-5'>电池</b>的电解质设计

    氧化避雷器的应用原理

    氧化避雷器在电力系统中起着关键的过电压保护作用。其核心元件氧化阀片具有独特的非线性电阻特性。 在正常工作电压下,氧化阀片呈现高电阻状态,避雷器如同开路,仅有极其微小的泄漏电流通过,系统正常运行
    的头像 发表于 01-08 15:41 181次阅读

    碲化铋和碲镉别傻傻分不清

    重要的半导体材料碲是非金属元素中金属属性最强的元素,是战略性新兴产业七大领域中不可缺少的重要材料:在新能源、信息科技、冶金、化工、电子、医药、国防航空航天等部门有着广泛而独特的用途。碲化铋和碲
    的头像 发表于 11-24 01:01 606次阅读
    碲化铋和碲<b class='flag-5'>锌</b>镉别傻傻分不清

    电池的制造工艺

    电池的制造工艺是一个复杂且精细的过程,涉及多个关键步骤和先进技术。以下是对电池制造工艺的详细阐述:
    的头像 发表于 10-03 15:01 577次阅读

    电池的工作原理

    电池的工作原理主要基于和银两种金属之间的氧化还原反应。以下是电池工作原理的详细解释:
    的头像 发表于 10-03 14:59 2148次阅读

    电池工作温度_电池结构

    电池的工作温度范围相对较广,但其性能受工作环境温度的影响较大。以下是对电池工作温度的详细分析:
    的头像 发表于 10-03 14:55 538次阅读

    电池的优缺点_电池的应用

    电池,也称为银电池,是一种具有显著特点的电池类型。以下是
    的头像 发表于 10-03 14:51 1869次阅读

    氧化避雷器的工作原理是怎样的?有哪些显著特点?

    氧化避雷器的核心在于其主体材料——氧化(ZnO)晶粒。这种材料具有显著的非线性伏安特性,即其电阻值随外加电压的变化呈现出强烈的非线性关系。具体而言,当电压较低时,氧化呈现高电阻状
    的头像 发表于 09-04 15:01 1582次阅读

    氧化避雷器的主要功能

    氧化避雷器能够有效地限制雷电过电压和操作过电压。当电力系统遭受雷电冲击或进行开关操作时,会产生瞬间的高电压,氧化避雷器迅速响应,导通大电流,将过电压限制在设备绝缘能够承受的安全水平内。氧化避雷器具有良好的非线性伏安特性。
    的头像 发表于 07-31 16:05 529次阅读

    氧化避雷器主要由氧化电阻片组成

    氧化避雷器是一种用于限制由雷击等引起的过电压的保护装置,它主要由氧化电阻片组成。氧化电阻片具有优异的非线性电阻特性,能迅速将过电压限制到一个较低的水平。氧化避雷器还具有结构简单
    的头像 发表于 05-09 15:34 895次阅读

    铁氧体磁环:独特特性、多元应用及未来展望

    铁氧体磁环作为一种重要的磁性材料,在现代电子技术和通信领域扮演着至关重要的角色。凭借其独特的物理性能和广泛的应用场景,镍铁氧体磁环受到了众多科研人员和工程师的关注。本文将详细探讨镍铁氧体磁环的特性、应用领域以及未来发展趋
    的头像 发表于 05-07 09:30 874次阅读

    氧化避雷器带电测试仪用于哪里?——每日了解电力知识

    电流,从而分析氧化避雷器的老化和受潮程度。产品既可用于现场带电测量,也可用于实验室做出厂和验收试验。 MOEORW-7530DL氧化避雷器带电测试仪的特点: 1.采用高亮7寸彩色液晶屏,显示清晰,人机界面友好,阳光下可视。
    的头像 发表于 04-26 15:26 426次阅读
    氧化<b class='flag-5'>锌</b>避雷器带电测试仪用于哪里?——每日了解电力知识

    非质子型弱配位电解液实现无腐蚀超薄金属电池

    金属电池以高容量、低成本、环保等特点受到广泛关注。但由于金属在传统水系电解液中热力学不稳定,
    的头像 发表于 04-02 09:05 644次阅读
    非质子型弱配位电解液实现无腐蚀超薄<b class='flag-5'>锌</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>

    碳化硅压敏电阻 - 氧化 MOV

    碳化硅圆盘压敏电阻 |碳化硅棒和管压敏电阻 | MOV / 氧化 (ZnO) 压敏电阻 |带引线的碳化硅压敏电阻 | 硅金属陶瓷复合电阻器 |ZnO 块压敏电阻 关于EAK碳化硅压敏电阻我们
    发表于 03-08 08:37