chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

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

通過設(shè)計負(fù)電性量子點(diǎn)添加劑降低界面濃度梯度實(shí)現(xiàn)無枝晶鋅負(fù)極

清新電源 ? 來源:水系儲能 ? 2023-04-03 09:26 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

研究背景

由于其高理論體積容量(5855 mAh cm?3)、低氧化還原電位(?0.762 Vvs. SHE)和本征安全性,水系鋅(Zn)電池引起了廣泛的關(guān)注。然而,Zn枝晶的生長和Zn-電解液界面的副反應(yīng),如氫析出反應(yīng)(HER)和Zn腐蝕,阻礙了其發(fā)展。由于Zn/Zn2+的低氧化還原電位,Zn沉積過程中,在Zn-電解液界面上析氫反應(yīng)無法避免,這將導(dǎo)致Zn電池的庫侖效率(CE)和循環(huán)穩(wěn)定性降低。此外,由于“尖端效應(yīng)”,鋅枝晶生長加劇了副反應(yīng)和可能的隔膜刺穿,導(dǎo)致在充放電過程中發(fā)生電池短路。因此,有必要開發(fā)具有均勻的Zn沉積/溶解和減少副反應(yīng)的Zn負(fù)極,延長Zn電池的使用壽命。

為了緩解枝晶問題,之前的工作報道了各種策略來提高Zn負(fù)極的循環(huán)穩(wěn)定性,如界面修飾,電解液優(yōu)化和三維集流體等。其中,電解液添加劑已被廣泛用于誘導(dǎo)無枝晶Zn沉積,旨在通過電磁屏蔽效應(yīng)或調(diào)節(jié)Zn2+溶劑化結(jié)構(gòu)來實(shí)現(xiàn)。然而,關(guān)于高倍率下界面濃度梯度對Zn沉積過程的影響的研究卻鮮有報道。值得一提的是,高界面濃度梯度不僅降低了鋅離子在電極界面的反應(yīng)動力學(xué),而且促進(jìn)Zn2+在“尖端”上的優(yōu)先聚集,加速了鋅枝晶的生長。因此,通過合理設(shè)計電解液添加劑以緩解界面濃度梯度,進(jìn)而抑制負(fù)極界面的鋅枝晶生長和負(fù)反應(yīng)發(fā)生將具有很好的應(yīng)用前景。

鑒于此,天津大學(xué)-新加坡國立大學(xué)福州聯(lián)合學(xué)院和天津大學(xué)的楊全紅教授與楊春鵬教授團(tuán)隊提出了通過在電解液中添加N,S摻雜的碳量子點(diǎn)(NSQDs)來緩解界面濃度梯度以促使Zn的均勻成核沉積。解決了高倍率循環(huán)下,鋅離子在界面的濃度梯度問題,實(shí)現(xiàn)了鋅負(fù)極的高倍率穩(wěn)定循環(huán)。

研究亮點(diǎn)

通過在水系電解液中引入帶負(fù)電荷的量子點(diǎn)添加劑,降低界面的鋅離子濃度梯度,實(shí)現(xiàn)了均勻的鋅沉積;

量子點(diǎn)上豐富的含氧基團(tuán)被金屬Zn還原,從而與氧化的Zn2+相互作用,在Zn表面形成Zn-O鍵。為Zn2+預(yù)成核提供了豐富的位點(diǎn);

由于降低的界面濃度梯度,鋅負(fù)極實(shí)現(xiàn)了高倍率的穩(wěn)定循環(huán),在20 mA cm-2電流密度下,累計容量高達(dá)5900 mAh cm-2。

0d678c88-d1ab-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

原理示意圖:(a) 高濃度梯度: 鋅負(fù)極存在諸如Zn2+傳輸緩慢、鋅枝晶形成和HER等問題。(b) 濃度梯度降低: 形成帶負(fù)電荷的NSQDs層以改善鋅離子的傳輸,促進(jìn)無枝晶鋅沉積并抑制HER副反應(yīng)。

圖文導(dǎo)讀

圖1.量子點(diǎn)的物理性質(zhì)表征圖.

0d7f7992-d1ab-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

圖 1. (a)透射電鏡圖片,(b) 紅外光譜,光電子能譜圖 (c) N1s,(d) S2p, and (e) C1s. (f)NSQDs量子點(diǎn)結(jié)構(gòu)示意圖.

▲通過一系列物理表征證明氮硫摻雜量子點(diǎn)材料的成功制備。

圖2. 量子點(diǎn)誘導(dǎo)鋅均勻沉積的機(jī)理圖.

0d909754-d1ab-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

圖2. (a) 在中性溶液中添加ZnSO4前后NSQDs的zeta電位變化;(b) 顯示了用NSQD分散液浸漬的Zn箔的SEM和EDS mapping;含NSQDs的電解液:沉積容量為(c) 0.5,(d) 1和(e) 2mAh cm?2;普通電解液:沉積容量為 (f) 0.5,(g) 1和(h) 2 mAh cm?2;在(i)普通電解液和(j)含NSQDs電解液中(NSQDs的zeta電位增加)數(shù)值模擬的電位分布。在(k)普通電解液和(l)含NSQDs電解液中(NSQDs的zeta電位增加)的離子濃度分布。

▲量子點(diǎn)表面的懸浮含氧官能團(tuán)可以與鋅發(fā)生反應(yīng)附著在鋅負(fù)極表面。帶有負(fù)電荷的量子點(diǎn)層可以調(diào)節(jié)界面鋅離子濃度梯度,實(shí)現(xiàn)均勻的鋅沉積。通過理論計算發(fā)現(xiàn),隨著表面層的zeta電位增加,表面的濃度梯度會逐步降低,將更有利高倍率下鋅負(fù)極的無枝晶沉積。

圖3. 電解液的電化學(xué)性質(zhì).

0d9c0b02-d1ab-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

(a) Zn對稱電池在使用NSQD添加劑前/后進(jìn)行10個循環(huán)的EIS譜圖;(b) 5 mA cm?2下Zn2+的成核過電位測試;(c) 0.5 mV s?1下Zn沉積/剝離的CV曲線;(d) Zn負(fù)極在有/無NSQD添加劑條件下的LSV曲線;(e) 在有/無NSQD添加劑條件下,線性極化曲線顯示Zn箔的腐蝕速率;(f) XRD圖譜顯示浸泡在2M ZnSO4中的有/無NSQDs的Zn負(fù)極。

▲通過電化學(xué)表征,可以證明添加了NSQDs添加劑的鋅負(fù)極具備較低的成核過電位,對副反應(yīng)的抑制效果也較為明顯。

圖4. 對稱電池的電化學(xué)性能.

0dab7bfa-d1ab-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

添加/不添加NSQD添加劑的電池性能;(a)電流密度從0.2到20 mA cm?2時Zn對稱電池的倍率性能;(b) 以0.5mAh cm?2的沉積/脫落容量在2mA cm?2下的Zn對稱電池的循環(huán)性能;(c) 在20 mA cm?2 (1 mAh cm?2)下進(jìn)行的Zn對稱電池循環(huán)性能;在不添加NSQDs的情況下,10 mA cm?2 (0.5 mAh cm?2)進(jìn)行10個循環(huán)后的SEM圖像;(d)和添加NSQD的情況下的圖像;(e),(f)Zn//Cu電池的CE曲線。

▲含有NSQDs添加劑的對稱電池展現(xiàn)出優(yōu)異的倍率性能和循環(huán)性能。通過SEM圖可以觀測到,含有NSQDs添加劑的鋅負(fù)極經(jīng)過循環(huán)后顯示出光滑的表面,與無添加劑形成的枝晶形成鮮明的對比。

圖5. 全電池性能.

0db62852-d1ab-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

NSQDs的全電池性能:(a)在不同的充電/放電電流密度下,含有NSQDs的Zn//ZVO的電壓曲線;(b)比較有無NSQDs添加劑的Zn//ZVO的倍率性能;(c)在4 A g-1的電流密度下,Zn//ZVO電池的容量保持率和CE曲線;(d) ZVO負(fù)載量為4.4 mg cm-2的全電池循環(huán)穩(wěn)定性。(e)含有NSQDs添加劑的軟包電池的循環(huán)穩(wěn)定性。

▲通過全電池測試結(jié)果分析,含有NSQDs添加劑的全電池展現(xiàn)出優(yōu)異的倍率性能和循環(huán)穩(wěn)定性,組裝軟包電池也可實(shí)現(xiàn)良好的循環(huán)穩(wěn)定性。

研究結(jié)論

本文提出通過向電解液中引入負(fù)電性量子點(diǎn)添加劑緩解界面Zn2+濃度梯度,以實(shí)現(xiàn)均勻的Zn沉積。NSQDs具有豐富的含氧官能團(tuán),可以與鋅片反應(yīng),形成有效的NSQDs層。生成的NSQDs層為Zn2+的預(yù)沉積提供豐富的成核位點(diǎn)。同時,在Zn表面附近的帶負(fù)電荷的碳點(diǎn)使電場均勻化并降低了Zn2+在Zn-電解質(zhì)界面上的濃度梯度。通過緩解界面濃度梯度,添加NSQDs添加劑的對稱電池表現(xiàn)出了良好的倍率性能。組裝的全電池在循環(huán)1500次后表現(xiàn)出85.9%的高容量保持率。在軟包全電池測試中依然表現(xiàn)出優(yōu)異的循環(huán)穩(wěn)定性,在循環(huán)250次后保持81%的容量。這項工作展示了一種穩(wěn)定Zn負(fù)極的方法,更重要的是,提供了一種通過調(diào)節(jié)界面濃度梯度來抑制鋅枝晶形成的新思路。






審核編輯:劉清

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
  • 鋅電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    37

    瀏覽量

    8164
  • 充放電
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    202

    瀏覽量

    22640
  • 電解液
    +關(guān)注

    關(guān)注

    10

    文章

    876

    瀏覽量

    23753
  • 軟包電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    1

    文章

    178

    瀏覽量

    8650

原文標(biāo)題:『水系鋅電』NUS&TJU楊全紅/楊春教授EnSM:通過設(shè)計負(fù)電性量子點(diǎn)添加劑降低界面濃度梯度實(shí)現(xiàn)無枝晶鋅負(fù)極

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
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    決戰(zhàn)納米級缺陷!東亞合成IXEPLAS納米離子捕捉如何助力先進(jìn)封裝?

    隨著芯片制程不斷微縮,先進(jìn)封裝中的離子遷移問題愈發(fā)凸顯。傳統(tǒng)微米級添加劑面臨分散不均、影響流動等挑戰(zhàn)。本文將深度解析日本東亞合成IXEPLAS納米級離子捕捉的技術(shù)突破,及其在解決高密度封裝可靠
    的頭像 發(fā)表于 12-08 16:06 ?353次閱讀
    決戰(zhàn)納米級缺陷!東亞合成IXEPLAS納米離子捕捉<b class='flag-5'>劑</b>如何助力先進(jìn)封裝?

    界面層創(chuàng)新:全固態(tài)鈉電池穩(wěn)定性實(shí)現(xiàn)突破提升

    固體電解質(zhì)因高鈉離子電導(dǎo)率和優(yōu)異熱穩(wěn)定性,成為全固態(tài)鈉電池的核心材料選擇。然而,固體電解質(zhì)與鈉金屬負(fù)極之間的高界面阻抗,以及充放電過程中鈉生長導(dǎo)致的短路風(fēng)險,長期制約著全固態(tài)鈉電池
    的頭像 發(fā)表于 11-28 11:40 ?2400次閱讀

    解決電子封裝痛點(diǎn)!IXE/IXEPLAS 離子捕捉如何守護(hù) IC 可靠?

    /IXEPLAS 無機(jī)離子捕捉,正是針對這一痛點(diǎn)的 “防護(hù)利器”。 IXE-100離子捕捉 不同于傳統(tǒng)防護(hù)方案,IXE/IXEPLAS 系列憑借獨(dú)特的離子交換機(jī)制實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)防護(hù):對于
    的頭像 發(fā)表于 11-21 16:04 ?233次閱讀
    解決電子封裝痛<b class='flag-5'>點(diǎn)</b>!IXE/IXEPLAS 離子捕捉<b class='flag-5'>劑</b>如何守護(hù) IC 可靠<b class='flag-5'>性</b>?

    有源振的不同-先盤6點(diǎn)~

    個電源,一個接地,一個信號輸出端,一個NC(空腳)。有個點(diǎn)標(biāo)記的為1腳,按逆時針(管腳向下)分別為2、3、4。圖2有源振2、有源與振的內(nèi)部構(gòu)造
    的頭像 發(fā)表于 11-21 15:37 ?9498次閱讀
    有源<b class='flag-5'>晶</b>振<b class='flag-5'>無</b>源<b class='flag-5'>晶</b>振的不同-先盤6<b class='flag-5'>點(diǎn)</b>~

    3552次循環(huán)突破!新型復(fù)合催化解鎖電儲能新紀(jì)元

    電子發(fā)燒友網(wǎng)綜合報道 澳大利亞莫納什大學(xué)材料與能源科學(xué)團(tuán)隊近期在空氣電池領(lǐng)域取得突破進(jìn)展,其研發(fā)的復(fù)合催化成功將可充電空氣電池的循環(huán)壽命推升至全新高度。 ? 這項發(fā)表于《化學(xué)工
    的頭像 發(fā)表于 11-16 00:38 ?6216次閱讀

    共聚焦顯微鏡揭示:負(fù)極表面結(jié)構(gòu)制造及在離子電池中的應(yīng)用研究

    水系離子電池(ZIBs)因成本低、安全高、環(huán)境友好等優(yōu)勢,成為極具潛力的新型電化學(xué)儲能裝置,但負(fù)極
    的頭像 發(fā)表于 08-14 18:05 ?1146次閱讀
    共聚焦顯微鏡揭示:<b class='flag-5'>鋅</b><b class='flag-5'>負(fù)極</b>表面結(jié)構(gòu)制造及在<b class='flag-5'>鋅</b>離子電池中的應(yīng)用研究

    量子點(diǎn)-聚合物在背光顯示領(lǐng)域的應(yīng)用與發(fā)展

    量子點(diǎn)-聚合物復(fù)合材料因高發(fā)光效率(PLQY)、窄光譜寬度(FWHM)和可調(diào)顏色,在顯示和照明領(lǐng)域極具潛力。但量子點(diǎn)穩(wěn)定性差且難以大規(guī)模生產(chǎn),需通過
    的頭像 發(fā)表于 08-11 14:27 ?1394次閱讀
    <b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>點(diǎn)</b>-聚合物在背光顯示領(lǐng)域的應(yīng)用與發(fā)展

    梯度結(jié)構(gòu)聚氨酯研磨墊的制備及其對圓 TTV 均勻的提升

    摘要 本文聚焦半導(dǎo)體圓研磨工藝,介紹梯度結(jié)構(gòu)聚氨酯研磨墊的制備方法,深入探究其對圓總厚度變化(TTV)均勻的提升作用,為提高圓研磨質(zhì)
    的頭像 發(fā)表于 08-04 10:24 ?701次閱讀
    <b class='flag-5'>梯度</b>結(jié)構(gòu)聚氨酯研磨墊的制備及其對<b class='flag-5'>晶</b>圓 TTV 均勻<b class='flag-5'>性</b>的提升

    結(jié)場效應(yīng)晶體管器件結(jié)構(gòu)與工藝

    現(xiàn)有的晶體管都是基于 PN 結(jié)或肖特基勢壘結(jié)而構(gòu)建的。在未來的幾年里,隨著CMOS制造技術(shù)的進(jìn)步,器件的溝道長度將小于 10nm。在這么短的距離內(nèi),為使器件能夠工作,將采用非常高的摻雜濃度梯度。
    的頭像 發(fā)表于 06-18 11:43 ?1090次閱讀
    <b class='flag-5'>無</b>結(jié)場效應(yīng)晶體管器件結(jié)構(gòu)與工藝

    韓國蔚山科學(xué)技術(shù)院:多層離子電子傳感器,具有受控的電荷梯度,可實(shí)現(xiàn)高性能、自供電的觸覺傳感

    特殊的傳感能力是由細(xì)胞膜上的離子運(yùn)輸驅(qū)動的,細(xì)胞膜在機(jī)械變形時產(chǎn)生電信號,形成生物傳感系統(tǒng)的基礎(chǔ)。在靜止?fàn)顟B(tài)下,細(xì)胞相對于細(xì)胞外環(huán)境保持-40 mV至-80 mV的細(xì)胞內(nèi)負(fù)電位,這是由離子濃度梯度建立的。當(dāng)施加機(jī)械刺激時,
    的頭像 發(fā)表于 06-16 18:32 ?2553次閱讀
    韓國蔚山科學(xué)技術(shù)院:多層離子電子傳感器,具有受控的電荷<b class='flag-5'>梯度</b>,可<b class='flag-5'>實(shí)現(xiàn)</b>高性能、自供電的觸覺傳感

    鉛錫膏憑啥成為電子焊接的 “環(huán)保新寵”?從成分到應(yīng)用全解析

    鉛錫膏是不含鉛的環(huán)保焊接材料,主要由 Sn-Ag-Cu 等合金、助焊劑及添加劑組成,憑借無毒性、高性能和合規(guī),成為電子焊接的主流選擇。與含鉛錫膏相比,它在成分上杜絕重金屬污染,性能上通過
    的頭像 發(fā)表于 04-15 10:27 ?2535次閱讀
    <b class='flag-5'>無</b>鉛錫膏憑啥成為電子焊接的 “環(huán)保新寵”?從成分到應(yīng)用全解析

    超聲波焊接有利于解決固態(tài)電池的問題

    /LLZTO界面改性角度出發(fā),原位引入親鋰金屬層(如Ag、Au、Sb等),通過Li與親鋰金屬的合金化反應(yīng),降低界面阻抗和鋰沉積/剝離的過電位。通過
    發(fā)表于 02-15 15:08

    浙江大學(xué)陸俊團(tuán)隊最新EES研究

    ,導(dǎo)致寬pH值電解液中的可逆差和壽命短。 在此, 浙江大學(xué)陸俊團(tuán)隊 通過NADS(萘二磺酸鈉)的異構(gòu)體研究了功能官能團(tuán)排列對負(fù)極的影響
    的頭像 發(fā)表于 02-12 11:40 ?1149次閱讀

    馬里蘭大學(xué)王春生教授團(tuán)隊最新研究成果:探索水系電池的電解質(zhì)設(shè)計

    2?溶劑化殼層中水的還原引起,會生成氫氣,加速Zn表面副反應(yīng);Zn沉積的非均勻則易導(dǎo)致生長,進(jìn)而損壞電極界面。 成果簡介 基于此,馬里蘭大學(xué)王春生教授團(tuán)隊提出了一種基于 Et(3
    的頭像 發(fā)表于 02-10 10:19 ?1348次閱讀
    馬里蘭大學(xué)王春生教授團(tuán)隊最新研究成果:探索水系<b class='flag-5'>鋅</b>電池的電解質(zhì)設(shè)計

    硅切割液潤濕用哪種類型?

    18144379175 如何選擇適合的硅切割液用潤濕 兼容 :要與硅切割液的主要成分,如聚乙二醇等高分子聚合物充分相容,不產(chǎn)生分層、沉淀等現(xiàn)象,保證切割液體系穩(wěn)定。 切割性能提
    發(fā)表于 02-07 10:06