欧美性猛交xxxx免费看_牛牛在线视频国产免费_天堂草原电视剧在线观看免费_国产粉嫩高清在线观看_国产欧美日本亚洲精品一5区

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

基于石墨的鈉離子的全電池及性能評(píng)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(duì)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(zhǎng)。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(duì)公認(rèn)LIBs的正極LiCoO2和鈉對(duì)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(shí)間內(nèi)也是一個(gè)不可實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。

【成果簡(jiǎn)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(chǔ)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??捎^的容量。文中全面評(píng)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(chǔ)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(chǔ)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(chǔ)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(gè)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(gè)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(píng)估電荷存儲(chǔ)貢獻(xiàn),(b)在三個(gè)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(duì)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(píng)估了醚溶劑鏈長(zhǎng)度對(duì)電池性能的影響,發(fā)現(xiàn)層之間的排斥力隨著鏈長(zhǎng)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(zhǎng)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(gè)方面對(duì)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(zhǎng),(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(chǔ)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(duì)比。其中半電池石墨優(yōu)異的初始庫倫效率歸因于薄而堅(jiān)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(zhǎng)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??刂艱OL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(shì)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(chǔ)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(cè)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(shì)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(shì)。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(tái)的長(zhǎng)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(duì)石墨-電解質(zhì)界面的研究,表明其是一種堅(jiān)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(duì)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(shì)、倍率性能和長(zhǎng)期循環(huán)穩(wěn)定性?;诠睬度氲拟c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(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

    3256

    瀏覽量

    77951
  • 電容
    +關(guān)注

    關(guān)注

    100

    文章

    6096

    瀏覽量

    151094
  • 電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    84

    文章

    10693

    瀏覽量

    131501

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(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

    評(píng)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(huì)成為推動(dòng)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 ?685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(chǔ)能推出首款電力儲(chǔ)能專用鈉離子電池

    自然界中鈉儲(chǔ)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(chǔ)能每年新增1TWh計(jì)算,能滿足150億年的儲(chǔ)能需求。但是時(shí)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(chǎng)容量小和
    的頭像 發(fā)表于 12-19 11:44 ?289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 ?351次閱讀

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

    ? 論文簡(jiǎn)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(chǔ)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 ?517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(zhǎng)循環(huán)穩(wěn)定性的新機(jī)制

    寧德時(shí)代第二代鈉離子電池或?qū)⒂?025年上市

    近日,寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱在世界青年科學(xué)家峰會(huì)上透露,寧德時(shí)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 ?918次閱讀

    石墨負(fù)極在鋰離子電池中的發(fā)展與儲(chǔ)鋰機(jī)制

    近日,清華大學(xué)張強(qiáng)教授團(tuán)隊(duì)總結(jié)并展望了石墨負(fù)極界面的調(diào)控方法及其對(duì)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(chǔ)
    的頭像 發(fā)表于 10-28 11:28 ?1513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(chǔ)鋰機(jī)制

    鈉離子電池是什么?可以跟超級(jí)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(dòng)(放電過程),或從負(fù)極向正極移動(dòng)(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 ?696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(jí)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(jì),今年以來,已有超過20個(gè)鈉電項(xiàng)目簽約、備案
    的頭像 發(fā)表于 06-21 16:11 ?960次閱讀

    國(guó)內(nèi)鈉離子儲(chǔ)能電池技術(shù)首次規(guī)模應(yīng)用

    電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/黃山明)近日,據(jù)國(guó)內(nèi)媒體報(bào)道,中國(guó)首個(gè)大容量鈉離子電池儲(chǔ)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?jī)?chǔ)能電站,是我國(guó)
    的頭像 發(fā)表于 06-12 00:14 ?3122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(shì),有望逐步取代鉛酸
    的頭像 發(fā)表于 05-13 11:47 ?495次閱讀

    鈉離子電池儲(chǔ)能的優(yōu)勢(shì)有哪些

    鈉離子電池作為一種新興的儲(chǔ)能技術(shù),近年來受到了廣泛關(guān)注,其在儲(chǔ)能領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面
    的頭像 發(fā)表于 04-26 15:47 ?1283次閱讀

    淺談鈉離子電池儲(chǔ)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(gè)電池的儲(chǔ)鈉性能。
    的頭像 發(fā)表于 04-16 15:38 ?1602次閱讀
    淺談<b class='flag-5'>鈉離子</b><b class='flag-5'>電池</b>儲(chǔ)能機(jī)理

    具有增容和快充能力的Nb?O?分級(jí)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(jí)電容器材料快速充放電的優(yōu)點(diǎn),可同時(shí)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 ?1132次閱讀
    具有增容和快充能力的Nb?O?分級(jí)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(shí),鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化“曙光”初現(xiàn)

    作為動(dòng)儲(chǔ)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 ?1287次閱讀
    量產(chǎn)進(jìn)行時(shí),<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(chǔ)能新市場(chǎng)

    電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)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(chǔ)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(chǔ)量豐富,成
    的頭像 發(fā)表于 03-05 00:12 ?3596次閱讀