衡阳派盒市场营销有限公司

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)
會員中心
創(chuàng)作中心

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

3天內(nèi)不再提示

基于石墨的鈉離子的全電池及性能評估

清新電源 ? 來源:能源學(xué)人 ? 2022-12-22 09:30 ? 次閱讀

【研究背景】

隨著對鋰離子電池的研究和開發(fā)的關(guān)注,其需求都有了巨大的增長。鋰和鈉在化學(xué)性質(zhì)上很相似,這使從鋰基向鈉基技術(shù)的轉(zhuǎn)換更加容易。但也具有挑戰(zhàn)性,首先對公認(rèn)LIBs的正極LiCoO2和鈉對應(yīng)物NaCoO2進(jìn)行比較,揭示了直接轉(zhuǎn)移電極化學(xué)物質(zhì)甚至電解質(zhì)化學(xué)物質(zhì)的困難。此外,使用石墨作為鈉離子電池的負(fù)極在一段時間內(nèi)也是一個不可實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。

【成果簡介】

鑒于此,印度科學(xué)教育與研究學(xué)院Vanchiappan Aravindan通過溶劑共嵌入機(jī)制在石墨中存儲鈉離子具有良好的循環(huán)穩(wěn)定性、倍率性能和庫侖效率。石墨半電池具有低工作電壓和高功率密度,即使在高電流率下,也具有非常可觀的容量。文中全面評估了基于石墨的鈉離子的全電池及性能,如電解質(zhì)組成、正極工作電壓、不可逆性、預(yù)循環(huán)和高電流性能是全電池制造過程中要考慮的關(guān)鍵點(diǎn)。相關(guān)研究成果以“Towards Commercialization of Graphite as an Anode for Na-ion Batteries: Evolution, Virtues, and Snags of Solvent Cointercalation”為題發(fā)表在ACS Energy Letters上。

【核心內(nèi)容】

共嵌入機(jī)制。雖然Li/石墨體系需要避免共嵌入,但似乎在一定程度上解決了Na/石墨體系的問題。如圖1介紹了石墨共嵌入的鈉離子存儲優(yōu)點(diǎn):卓越的倍率性能、穩(wěn)定的循環(huán)性能、高的初始庫倫效率、優(yōu)異的庫倫效率保持率、薄且穩(wěn)定的SEI和理想的工作電壓。

1df75b0c-8181-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖1. 基于石墨共嵌入的鈉離子存儲優(yōu)點(diǎn)。

如圖2a所示,通過恒電流充放電(GCD)曲線研究電荷存儲機(jī)制,主要由電容和嵌入機(jī)制組合形成的,以及分為三個不同的階段。借助原位電化學(xué)膨脹儀、OEMS、SEM和TEM,研究了SEI層的形成和體積膨脹,三個階段中高度有序熱解石墨(HOPG)基面的高度變化(圖2b)。

1e0113f4-8181-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖2. (a)通過電容和嵌入機(jī)制定量評估電荷存儲貢獻(xiàn),(b)在三個階段中HOPG高度的變化。

如圖3為利用非原位X射線衍射(XRD)分析研究了共摻雜引起的石墨成分和結(jié)構(gòu)的變化,揭示了石墨中可逆的鈉嵌入。雖然石墨電極經(jīng)歷了巨大的體積變化,但仍能在循環(huán)過程中保持其容量。

1e09d8f4-8181-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖3. 用XRD研究石墨中Na+嵌入的結(jié)構(gòu)演化。

石墨的體積膨脹是由于離子嵌入期間石墨層間間距的增加,對不同電解質(zhì)進(jìn)行了量化,如乙二醇二甲醚(1G)、二甘醇二甲醚(2G)、三甘醇二甲醚(3G)和四甘醇二甲醚(4G)(如圖4a)。此外,評估了醚溶劑鏈長度對電池性能的影響,發(fā)現(xiàn)層之間的排斥力隨著鏈長的增加而降低,從而導(dǎo)致更高的嵌入電位,電位隨溶劑鏈長度變化的變化如圖4b所示。還通過從機(jī)理、實(shí)驗(yàn)和理論三個方面對醚基體系中形成的SEI的穩(wěn)定性進(jìn)行了深入研究,比較了不同體系中形成的鈍化層(如圖4c)。

1e150bc0-8181-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖4. (a)不同電解質(zhì)體系中石墨的層間距,(b)改變Na+插入電位的石墨鏈長,(c)在不同電解質(zhì)中SEI層的物理特征和化學(xué)成分的差異。

如圖5為Na||石墨半電池和NVPF||石墨全電池的電化學(xué)性能,由于贗電容電荷存儲機(jī)制,Na||石墨半電池顯示出優(yōu)異的倍率性能。典型GCD曲線表明Na+共嵌入石墨和石墨/NVPF電池,基于DEGDME體系中鈉離子的共嵌入作用機(jī)制(如圖5e),石墨||Na1.5VPO4.8F0.7全電池的超穩(wěn)定循環(huán)性能(圖5i)。

1e2288d6-8181-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖5. (a-e)Na||石墨半電池的電化學(xué)性能,(f-i)NVPF||石墨全電池的電化學(xué)性能。

初始不可逆性和預(yù)循環(huán)。如圖6所示為半電池和全電池在有無預(yù)循環(huán)和不同電流密度下的初始庫倫效率的對比。其中半電池石墨優(yōu)異的初始庫倫效率歸因于薄而堅固的SEI層,而在全電池組裝過程中,正極活性材料質(zhì)量可以調(diào)整5-10%的過量,以補(bǔ)償?shù)谝淮窝h(huán)中的不可逆性。盡管如此,全電池仍表現(xiàn)出初始不可逆性,這可能是由未預(yù)循環(huán)的正極引起的,而基于共嵌入的石墨體系具有高的初始庫倫效率,使其成為用于全電池中有前途的負(fù)極。

1e2dd52e-8181-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖6. 半電池和全電池在預(yù)循環(huán)和無預(yù)循環(huán)下的初始庫倫效率。

電解液和電壓窗口。如圖7為不同電解質(zhì)體系下的電壓窗口,如同種溶劑鏈的長度、電解質(zhì)鹽的濃度、溶劑的種類等調(diào)節(jié)電位。因此,電解質(zhì)沒有游離的溶劑分子,其具有比Na+更高的HOMO水平配位的溶劑分子,這是提高電解質(zhì)氧化穩(wěn)定性的機(jī)理。控制DOL的體積以產(chǎn)生薄的正極-電解質(zhì)界面,這有利于防止電解質(zhì)進(jìn)一步分解,采用這種優(yōu)化的電解質(zhì)的全電池僅呈現(xiàn)出穩(wěn)健的循環(huán)行為。此外,添加劑使得能夠使用高壓正極,從而提高平均電池電勢和總能量密度。

1e35b938-8181-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖7. 負(fù)極-正極半電池和全電池的電壓窗口。

石墨和正極的匹配倍率性能。如圖8為在石墨中鈉離子共嵌入顯示出的高電流容量和保持率,主要?dú)w因于電荷存儲機(jī)制。因此,其具有高功率密度和低能量密度,使其成為廣泛應(yīng)用的通用設(shè)備。測試結(jié)果表明石墨在1 A g-1甚至5 A g-1下顯示出非常高的容量,需要正極能夠匹配石墨的倍率性能,這給組裝全電池帶來了挑戰(zhàn)。

1e3f35f8-8181-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖8. 石墨半電池在最高電流速率下的比容量。

全電池組裝的指導(dǎo)。在組裝全電池之前除了正極的氧化還原電勢窗口之外,還可以通過使用合適的溶劑和鹽來調(diào)節(jié)電池電勢。如圖9比較了不同條件下電池的循環(huán)穩(wěn)定性和電池電位,主要影響因素:電解質(zhì)鹽中存在雜質(zhì)影響電極-電解質(zhì)界面;溶質(zhì)是否完全溶解;2G/4G混合可以增強(qiáng)電池的電位并改善GCD平臺的長度等。

1e56e0f4-8181-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖9. 左側(cè)為全電池的循環(huán)穩(wěn)定性,右側(cè)為平均全電池的電位。

【結(jié)論展望】

本文提出了在石墨中鈉離子的共嵌入機(jī)制,其是在高電流下穩(wěn)定循環(huán)和倍率性能的主要原因。此外,具有良好的初始庫侖效率,并且即使在多次充放電循環(huán)后也保持高的庫侖效率。對石墨-電解質(zhì)界面的研究,表明其是一種堅固、薄且穩(wěn)定的鈍化層,無論石墨在循環(huán)過程中體積如何變化,該鈍化層都能保持其結(jié)構(gòu)。對以石墨作為負(fù)極的鈉離子全電池進(jìn)行了研究,通過考慮諸如電解質(zhì)溶劑和鹽、正極的物理和化學(xué)特性以及預(yù)循環(huán)等方法,可以優(yōu)化池電勢、倍率性能和長期循環(huán)穩(wěn)定性。基于共嵌入的鈉離子全電池研究,很明顯石墨是高功率鈉離子電池的有前途的候選材料,仔細(xì)考慮上述因素可以有助于增強(qiáng)全電池的性能。

審核編輯:郭婷

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。 舉報投訴
  • 鋰離子電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    85

    文章

    3254

    瀏覽量

    77928
  • 電容
    +關(guān)注

    關(guān)注

    100

    文章

    6090

    瀏覽量

    150985
  • 電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    84

    文章

    10675

    瀏覽量

    131313

原文標(biāo)題:石墨作為鈉電負(fù)極還能商業(yè)化?ACS Energy Lett.重磅綜述其研究進(jìn)展!

文章出處:【微信號:清新電源,微信公眾號: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

    評論

    相關(guān)推薦

    鈉離子電池的工作原理與分類

    你是否曾經(jīng)想過,我們?nèi)粘I钪谐R姷氖雏},有一天會成為推動科技進(jìn)步的關(guān)鍵元素?隨著科技的發(fā)展,一種新型電池——鈉離子電池,正在逐漸進(jìn)入我們的視野。那么,鈉離子
    的頭像 發(fā)表于 12-19 15:51 ?601次閱讀
    <b class='flag-5'>鈉離子</b><b class='flag-5'>電池</b>的工作原理與分類

    海辰儲能推出首款電力儲能專用鈉離子電池

    自然界中鈉儲量豐富,其地殼豐度是鋰元素的400倍以上。如果將其中1%做成鈉電池,按照全球儲能每年新增1TWh計算,能滿足150億年的儲能需求。但是時至今日,鈉電的發(fā)展不及預(yù)期,這讓大家產(chǎn)生了兩大認(rèn)知誤區(qū),即鈉離子電池市場容量小和
    的頭像 發(fā)表于 12-19 11:44 ?280次閱讀

    氧化鋁在鈉離子電池中的應(yīng)用:提升電池性能的關(guān)鍵因素

    進(jìn)程中仍面臨一些瓶頸問題。 電化學(xué)性能不穩(wěn)定 鈉離子電池在循環(huán)過程中,電極材料容易發(fā)生體積膨脹和收縮,導(dǎo)致電極結(jié)構(gòu)破壞,從而影響電池的循環(huán)穩(wěn)定性和使用壽命。 能量密度
    的頭像 發(fā)表于 12-04 15:38 ?307次閱讀

    離子輔助的多陰離子材料—鈉離子電池長循環(huán)穩(wěn)定性的新機(jī)制

    ? 論文簡介 本研究通過深入探究含鉀的多陰離子化合物KTiOPO4在鈉離子電池中的儲鈉機(jī)制,揭示了其在循環(huán)過程中鉀離子鈉離子的非完全交換現(xiàn)
    的頭像 發(fā)表于 12-04 10:15 ?479次閱讀
    鉀<b class='flag-5'>離子</b>輔助的多陰<b class='flag-5'>離子</b>材料—<b class='flag-5'>鈉離子</b><b class='flag-5'>電池</b>長循環(huán)穩(wěn)定性的新機(jī)制

    寧德時代第二代鈉離子電池或?qū)⒂?025年上市

    近日,寧德時代首席科學(xué)家吳凱在世界青年科學(xué)家峰會上透露,寧德時代已成功研發(fā)出第二代鈉離子電池。這款電池具備在極端嚴(yán)寒環(huán)境中正常工作的能力,能夠在零下40度的低溫條件下正常放電,有望在極嚴(yán)寒地區(qū)實(shí)現(xiàn)
    的頭像 發(fā)表于 11-18 18:21 ?874次閱讀

    石墨負(fù)極在鋰離子電池中的發(fā)展與儲鋰機(jī)制

    近日,清華大學(xué)張強(qiáng)教授團(tuán)隊總結(jié)并展望了石墨負(fù)極界面的調(diào)控方法及其對鋰離子電池電化學(xué)性能的影響機(jī)制,重點(diǎn)介紹了石墨負(fù)極在鋰離子電池中的發(fā)展與儲
    的頭像 發(fā)表于 10-28 11:28 ?1441次閱讀
    <b class='flag-5'>石墨</b>負(fù)極在鋰<b class='flag-5'>離子電池</b>中的發(fā)展與儲鋰機(jī)制

    鈉離子電池是什么?可以跟超級電容器混合嘛

    ,負(fù)極通常由碳基材料(如石墨)構(gòu)成。在充放電過程中,鈉離子從正極向負(fù)極移動(放電過程),或從負(fù)極向正極移動(充電過程),從而完成電池的充放電循環(huán)。相比于鋰離子電池
    的頭像 發(fā)表于 06-30 08:16 ?689次閱讀
    <b class='flag-5'>鈉離子</b><b class='flag-5'>電池</b>是什么?可以跟超級電容器混合嘛

    鈉離子電池產(chǎn)業(yè)崛起,新機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

    近日,山西陽泉舉行的第三屆鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈與標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展論壇,不僅吸引了業(yè)界的廣泛關(guān)注,更預(yù)示著鈉離子電池行業(yè)將迎來嶄新的發(fā)展篇章。據(jù)不完全統(tǒng)計,今年以來,已有超過20個鈉電項(xiàng)目簽約、備案
    的頭像 發(fā)表于 06-21 16:11 ?946次閱讀

    國內(nèi)鈉離子儲能電池技術(shù)首次規(guī)模應(yīng)用

    電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/黃山明)近日,據(jù)國內(nèi)媒體報道,中國首個大容量鈉離子電池儲能電站已在廣西南寧建成投運(yùn)。這也是首次將鈉離子電池技術(shù)應(yīng)用于大容量儲能電站,是我國
    的頭像 發(fā)表于 06-12 00:14 ?3109次閱讀

    海四達(dá)與上海平野簽署1.5GWh鈉離子電池購銷框架合同

    伴隨著新能源產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展,獨(dú)特的新型電池研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化為未來重要路徑。比如鈉離子電池,由于其豐富資源、高度安全、良好低溫性能以及明顯成本優(yōu)勢,有望逐步取代鉛酸
    的頭像 發(fā)表于 05-13 11:47 ?486次閱讀

    鈉離子電池儲能的優(yōu)勢有哪些

    鈉離子電池作為一種新興的儲能技術(shù),近年來受到了廣泛關(guān)注,其在儲能領(lǐng)域的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在以下幾個方面
    的頭像 發(fā)表于 04-26 15:47 ?1256次閱讀

    淺談鈉離子電池儲能機(jī)理

    鈉離子電池的主要構(gòu)成為正極、負(fù)極、隔膜、電解液和集流體,其中正極和負(fù)極材料的結(jié)構(gòu)和性能決定著整個電池的儲鈉性能
    的頭像 發(fā)表于 04-16 15:38 ?1556次閱讀
    淺談<b class='flag-5'>鈉離子</b><b class='flag-5'>電池</b>儲能機(jī)理

    具有增容和快充能力的Nb?O?分級微米花結(jié)構(gòu)用于柔性鈉離子微型電容器

    鈉離子微型電容器結(jié)合了鈉離子電池材料的高能量密度和超級電容器材料快速充放電的優(yōu)點(diǎn),可同時實(shí)現(xiàn)高能量密度和高功率密度,有效地彌合鈉離子電池與超
    的頭像 發(fā)表于 03-17 10:54 ?1120次閱讀
    具有增容和快充能力的Nb?O?分級微米花結(jié)構(gòu)用于柔性<b class='flag-5'>鈉離子</b>微型電容器

    量產(chǎn)進(jìn)行時,鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化“曙光”初現(xiàn)

    作為動儲電池產(chǎn)業(yè)變革的重要方向之一,鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程正處于亟待尋求突破的瓶頸期。
    的頭像 發(fā)表于 03-17 09:47 ?1276次閱讀
    量產(chǎn)進(jìn)行時,<b class='flag-5'>鈉離子</b><b class='flag-5'>電池</b>產(chǎn)業(yè)化“曙光”初現(xiàn)

    鈉離子電池,正在開辟儲能新市場

    電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/黃山明)通常我們生活中使用的電器中的電池基本都算鋰離子電池,儲能產(chǎn)品中也不例外。但鋰離子還存在著一些缺點(diǎn),如成本較高以及安全性問題等,相比之下,鈉離子儲量豐富,成
    的頭像 發(fā)表于 03-05 00:12 ?3580次閱讀
    伟博百家乐现金网| 立即博百家乐娱乐城| 欧洲百家乐的玩法技巧和规则| 金域百家乐的玩法技巧和规则| 利来国际开户| 百家乐官网网上真钱娱乐| 破解百家乐游戏机| 波音系列| 钱隆百家乐官网的玩法技巧和规则| 机械手百家乐的玩法技巧和规则| 溧水县| 百家乐赢家公式| 大发888娱乐城技巧| 视频百家乐官网游戏| 百家乐筹码真伪| 仕达屋娱乐城| 百家乐官网免费体验金| 二八杠怎么赢钱| 百家乐官网投注之对冲投注| 大西洋百家乐官网的玩法技巧和规则| 老虎机批发| 香港百家乐官网六合彩| 百家乐游戏唯一官网网站| 彩票| 去澳门百家乐娱乐城| 宝马会在线娱乐城| 百家乐官网赌场群| 威尼斯人娱乐场送18| 百家乐官网AG| 雅加达百家乐官网的玩法技巧和规则| 大发888老l| 博彩qq群| 百家乐官网足球| 大发888游戏平台hgdafa888gw| 电玩百家乐官网的玩法技巧和规则 | 保亭| 百家乐官网微笑打| bet365指数| 百家乐攻略投注法| 免费百家乐官网规则| 万人迷百家乐官网的玩法技巧和规则 |