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
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 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識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

強弱耦合型電解液調控超級電容器寬溫域特性及其機制研究

鴻之微 ? 來源:鴻之微 ? 2025-01-21 11:01 ? 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

強弱耦合型電解液調控超級電容器寬溫域特性及其機制研究

Engineering electrolyte strong-weak coupling effect toward

wide-temperature supercapacitor

引言

超級電容器(SC)具有長壽命和大功率的優(yōu)點,被認為是電網(wǎng)儲能系統(tǒng)的一種極具前景的候選者。然而,季節(jié)性變化或過度使用引起的工作溫度波動對SC性能會造成不利影響,特別是在極端溫度(60 °C)下。極端工作溫度下的性能衰減主要與電解液離子遷移、去溶劑化能力和電解液熱穩(wěn)定性有關。一方面,傳統(tǒng)碳酸酯類電解液由于高粘度、高凝固點以及界面脫溶劑化行為較慢的限制,導致SC在低溫條件下的性能表現(xiàn)不佳。另一方面,低閃點(12.8 °C)乙腈溶劑在高溫條件下極易分解,導致器件內部氣體膨脹,從而造成嚴重的安全隱患。目前,拓寬SC工作溫度范圍最常見的方法是優(yōu)化電解液的配方:(1)添加低熔點溶劑以降低電解液的共熔點;(2)引入不易燃溶劑以提高電解液的熱穩(wěn)定性。然而,低溫/高溫電解液配方的設計要求各不相同,甚至相互沖突。因此,開發(fā)寬溫電解液仍然面臨巨大挑戰(zhàn)。

cb358a52-d6f5-11ef-9310-92fbcf53809c.png

PART 1

成果簡介

該項目通過在1-乙基-3-甲基咪唑四氟硼酸鹽(EMIMBF4)中引入氟代碳酸乙烯酯(FEC)和乙酸乙酯(EA)的混合溶劑(EMIMBF4?1F1E),開發(fā)了一種具有強弱耦合效應的電解液,以實現(xiàn)全天候的SC。強耦合效應來自高介電常數(shù)的氟代碳酸乙烯酯(FEC),有效地平衡了離子電導率;弱耦合效應來自于低介電常數(shù)的乙酸乙酯(EA),降低了EMIM+?溶劑的結合能。得益于這種強弱耦合的溶劑化結構,電解液表現(xiàn)出優(yōu)異的離子電導率和較低的去溶劑化能,從而在?70 °C -80 °C的寬溫度范圍內實現(xiàn)了快速的離子傳輸動力學。該電解液使得SC在 80 °C 下實現(xiàn) 35.7 Wh kg?1和 21.1 kW kg?1的高能量和功率密度,從 80 °C 下降至 ?70 °C 時可保留53.9%的容量,以及在 ?20 °C 下循環(huán) 20,000 次后可保留85.6%的容量。

該項目通過Device Studio軟件中的DS-PAW模塊進行了各個溶劑分子的模型構建與幾何優(yōu)化,確定了各溶劑分子的最佳構型、幾何參數(shù)和基態(tài)能量。然后通過Materals Studio軟件中的Forcite模塊進行了分子動力學模擬,使得電解液溶劑模型在298K下達到平衡,并提取了溶劑化結構。提取的不同溶劑化結構在DS-PAW軟件中進行自洽計算估計了去溶劑化能。結果表明,配位中心離子為EMIM+時,在溶劑配位環(huán)境為3FEC+EA時,溶劑化能為-3.80 eV。通過去除單個溶劑分子繼續(xù)進行自洽計算,從而確定FEC分子和EA分子的第一步脫溶劑能。結果表明,當FEC分子優(yōu)先脫溶劑時,溶劑化能降為-3.99 eV;當EA分子優(yōu)先去溶劑化時,溶劑化能降為-4.15 eV。這證明了EA分子在去溶劑時將會優(yōu)先去溶劑化,EA溶劑的參與有助于降低體系的去溶劑化能,使得電解液的界面動力學加快。

PART 2

圖文導讀

cbc42672-d6f5-11ef-9310-92fbcf53809c.png

圖1.傳統(tǒng)電解液和強弱耦合型電解液的第一溶劑化殼層結構和界面處的去溶劑化過程示意圖

cc3af446-d6f5-11ef-9310-92fbcf53809c.png

圖2.EMIMBF4、EMIMBF4?AN、EMIMBF4?PC 和 EMIMBF4?1F1E 的物理特性。(a) EA、AN、PC和FEC溶劑的介電常數(shù)和熔點;(b) DSC 曲線;(c) 25 °C、?40 °C 和 ?70 °C 時的數(shù)碼照片;(d) ?20 °C、0 °C、25 °C 和 55 °C 時的粘度;(e) ?70 °C -80 °C范圍內的阿倫尼烏斯圖

cc574056-d6f5-11ef-9310-92fbcf53809c.png

圖3.EMIMBF4?1F1E強弱耦合溶劑化結構。EMIMBF4、EA、FEC 和 EMIMBF4?1F1E 的部分拉曼光譜(a, b)和傅立葉變換紅外光譜(c);(d)分子動力學模擬結果快照(原子顏色:B,粉紅色;C,灰色;F,淺綠色;H,白色;O,紅色);(e)離子和溶劑分子之間的徑向分布函數(shù)(實線)和配位數(shù)(虛線);(f)EMIM、EA 和 FEC 的靜電勢;(g)通過密度泛函理論(DFT)計算獲得的 EMIM+?溶劑結合能

cc7d7078-d6f5-11ef-9310-92fbcf53809c.png

圖4.基于 EMIMBF4、EMIMBF4?AN、EMIMBF4?PC 和 EMIMBF4?1F1E的 SC 的電化學性能。(a) ?70 °C、(b) 25 °C、(c) 55 °C 和 (d) 80 °C 時的 CV 曲線。(e) ?70 °C, (f) 25 °C, (g) 55 °C 和 (h) 80 °C 時的 GCD 曲線。(i) ?70 °C, (j) 25 °C, (k) 55 °C 和 (l) 80 °C 時的 EIS 圖

ccaa7d70-d6f5-11ef-9310-92fbcf53809c.png

圖5.基于 EMIMBF4?1F1E 的 SC 在 ?70 °C至 80 °C的電化學性能。(a) 強弱耦合型電解液離子擴散過程示意圖;(b) 比電容與電流密度的關系;(c) EIS 圖;(d) Ragone圖比較;(e) 自放電性能;(g) EMIMBF4?1F1E、EMIMBF4?PC 和 EMIMBF4?AN 在離子電導率、凝固點、自放電、倍率性能和循環(huán)穩(wěn)定性方面的綜合比較

ccca6b62-d6f5-11ef-9310-92fbcf53809c.png

圖6.強弱耦合型電解液軟包超級電容器。(a) 軟包超級電容器的組裝示意圖;(b) CV 曲線;(c) GCD 曲線;(d) 單片袋狀器件可在 -70°C、0°C、25°C 和 80°C 時為數(shù)字溫度計供電

PART 3

小結

本項目通過在典型的超級電容器離子液體電解液EMIMBF4中引入額外的 EA 和 FEC,開發(fā)出了一種新型的強弱耦合效應電解液。在將高介電常數(shù)溶劑與低介電常數(shù)助溶劑分別混合后,我們的 EMIMBF4-1F1E電解液呈現(xiàn)出獨特的強弱耦合溶解結構:EA 分子介電常數(shù)低,離子與溶劑的相互作用弱,離子更容易進入納米多孔材料;FEC 溶劑介電常數(shù)高,相互作用強,陽離子與陰離子解離,從而實現(xiàn)高離子電導率。得益于這些優(yōu)點,基于 EMIMBF4-1F1E的超級電容器可在 ?70 °C 至 80 °C 的溫度范圍內正常工作,能量密度和功率密度分別高達35.7 Wh kg?1和 21.1 kW kg?1,長循環(huán)穩(wěn)定性(50,000 次循環(huán)后為 94.1%),低自放電率(20 h 后電壓損失為 45%)??傊?,EMIMBF4-1F1E電解液在寬溫儲能應用方面顯示出巨大的潛力。

文獻說明

1.文獻信息:Engineering Electrolyte’s Strong-Weak Coupling Effect toward Wide-Temperature Supercapacitor

2.DOI:https://doi.org/10.1016/j.ensm.2024.103374

3.文獻作者:蔣興琳,張海濤,屈遠簫,王子興,謝巖廷,章文,胡海濤,何正友

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,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習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 超級電容器
    +關注

    關注

    19

    文章

    511

    瀏覽量

    29918
  • 電解液
    +關注

    關注

    10

    文章

    866

    瀏覽量

    23654

原文標題:開放課題成果|強弱耦合型電解液調控超級電容器寬溫域特性及其機制研究

文章出處:【微信號:hzwtech,微信公眾號:鴻之微】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

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

    相關推薦
    熱點推薦

    電線電纜耐漏電起痕試驗中,電解液電導率的漂補償技術

    漂補償技術,就像為試驗裝上了“精準校準器”,通過巧妙的調控消除溫度干擾,確保每一次測試都能準確反映絕緣層的抗痕性能。? 了解漂補償技術,首先要明白溫度與電解液電導率的關聯(lián)。在試驗
    的頭像 發(fā)表于 10-14 15:54 ?87次閱讀

    電解電容的 “環(huán)保轉身”:無汞電解液如何讓它從 “電子垃圾” 變 “可回收物”?

    近年來,隨著全球環(huán)保法規(guī)日益嚴格和電子廢棄物問題日益突出,鋁電解電容這一電子行業(yè)的基礎元件正經(jīng)歷著一場深刻的"環(huán)保革命"。傳統(tǒng)鋁電解電容因含汞電解液而被貼上"電子垃圾"的標簽,而新型無汞電解液
    的頭像 發(fā)表于 08-19 17:04 ?426次閱讀
    鋁<b class='flag-5'>電解電容</b>的 “環(huán)保轉身”:無汞<b class='flag-5'>電解液</b>如何讓它從 “電子垃圾” 變 “可回收物”?

    鋰離子電池電解液浸潤機制解析:從孔隙截留到工藝優(yōu)化

    多孔電極和隔膜的結構復雜性,電解液難以完全填充孔隙,導致氣體殘留,進而降低鋰離子傳輸效率。本文通過結合實驗與模擬,揭示了電解液浸潤過程中的氣體殘留機制,并提出了優(yōu)化
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:49 ?1217次閱讀
    鋰離子電池<b class='flag-5'>電解液</b>浸潤<b class='flag-5'>機制</b>解析:從孔隙截留到工藝優(yōu)化

    固態(tài)電容器使用中的特殊注意細節(jié)

    固態(tài)電容器憑借導電高分子介質材料的特性,在穩(wěn)定性和壽命上遠超液態(tài)鋁電解電容器,但在使用過程中需關注一系列細節(jié),以避免性能衰減或損壞。其核心差異在于介質材料 —— 液態(tài)電容依賴
    的頭像 發(fā)表于 07-26 11:23 ?700次閱讀

    攻克鋰電池研發(fā)痛點-電解液浸潤量化表征

    分析儀針對鋰電池研發(fā)中的電解液浸潤痛點,通過精準稱重、溫控、多材料適配等核心功能,實現(xiàn)了對浸潤速率、保性能的量化表征,可有效支撐材料選型、工藝優(yōu)化和
    發(fā)表于 07-14 14:01

    固態(tài)電池和超級電容器的區(qū)別

    固態(tài)電池與超級電容器,通過離子搬運工到電荷倉庫的物理博弈,固態(tài)電池實現(xiàn)單位時間內運送的乘客數(shù)量和續(xù)航里程提升,而超級電容器則追求瞬時吞吐效率。
    的頭像 發(fā)表于 07-12 09:26 ?756次閱讀
    固態(tài)電池和<b class='flag-5'>超級</b><b class='flag-5'>電容器</b>的區(qū)別

    什么是電容器和電阻器,它們有什么區(qū)別

    兩個導體(稱為“極板”)和中間的絕緣介質(如空氣、陶瓷、塑料薄膜、電解液等)組成。當在極板上施加電壓時,正負電荷會分別聚集在兩個極板上,形成電場并存儲電能。 2. 核心特性 容抗(Xc):電容器對交流電的阻礙作用,與頻率成反比(
    的頭像 發(fā)表于 07-03 09:47 ?1822次閱讀

    好文推薦!工程師總結!鋁電解電容詳解

    。 2.2、基本構造 鋁電解電容器素子的構造如圖所示,由陽極箔,電解紙,陰極箔和端子(內外部端子)卷繞在一起含浸電解液后裝入鋁殼,再用橡膠密封而成。 2.3 、材料的特性 鋁箔是鋁
    發(fā)表于 05-13 11:11

    超級電容器均壓電路狀況與展望

    壽命的急劇縮短。如果不采取必要的均壓措施,會引起各個單體電容器上電壓較大,采取更多的串聯(lián)數(shù)來解決問題是不可取的。 1.超級電容器的常用的均壓方法及存在的問題 目前超級
    發(fā)表于 03-24 15:13

    超級電容器原理、分類及應用事項

    超級電容器原理、分類及應用事項有容乃大,普通電容器是儲存電能的元件,超級電容器(supercapacitor)是什么黑科技?與普通
    的頭像 發(fā)表于 02-26 13:35 ?1358次閱讀
    <b class='flag-5'>超級</b><b class='flag-5'>電容器</b>原理、分類及應用事項

    新能源汽車超級電容器綜述

    電層,或借助電極表面快速的氧化還原反應所產(chǎn)生的法拉第準電容來實現(xiàn)電荷和能量的儲存。超級電容器的類型如圖超級電容的結構
    的頭像 發(fā)表于 02-26 13:30 ?1062次閱讀
    新能源汽車<b class='flag-5'>超級</b><b class='flag-5'>電容器</b>綜述

    新能源汽車超級電容器?

    層,或借助電極表面快速的氧化還原反應所產(chǎn)生的法拉第準電容來實現(xiàn)電荷和能量的儲存。超級電容器的類型如圖所示超級電容的結構
    的頭像 發(fā)表于 02-26 10:41 ?1613次閱讀
    新能源汽車<b class='flag-5'>超級</b><b class='flag-5'>電容器</b>?

    電容器的工作原理 如何選擇鉭電容器

    電容器的工作原理 結構 : 鉭電容器通常由一個鉭金屬陽極、一個二氧化錳(MnO2)陰極和電解液組成。 陽極是鉭金屬,陰極是二氧化錳,它們之間由電解質隔開。 電荷存儲 : 鉭
    的頭像 發(fā)表于 11-28 09:11 ?1814次閱讀

    電容器壽命影響因素分析

    電容器壽命影響因素分析 1. 電容器類型 電容器的類型是影響其壽命的首要因素。常見的電容器類型包括陶瓷電容器、
    的頭像 發(fā)表于 11-15 10:49 ?2833次閱讀

    電容器材料的種類與比較

    一般電子設備。 III類陶瓷(Y5V, Z5U) :具有負溫度系數(shù),適用于需要溫度補償?shù)膽谩?電解電容器材料 鋁電解電容器 :使用鋁作為陽極材料,電解液作為陰極材料,具有較大的電容
    的頭像 發(fā)表于 11-15 10:42 ?3052次閱讀