《两高”水性可充电电池问世 比锂离子电池更安全、更便宜》

  • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
  • 编译者: 冯瑞华
  • 发布时间:2020-11-26
  • 锂离子电池以其高能量密度、高效率和低自放电率在便携式电子产品和电动汽车中占据主导地位,然而使用易燃的有机电解液所引起的严重安全问题阻碍了它的广泛应用。水性可充电电池由于使用了不可燃且价格低廉的水溶液(即用水作溶剂的溶液)作为电解液,不仅比锂离子电池更安全、成本更低,也更容易制备。但由于受到水分解电压的限制,目前水性可充电电池的能量密度远低于锂离子电池。

      众所周知,电解液是化学电池、电解电容等使用的介质,为它们的正常工作提供离子,并保证工作中发生的化学反应是可逆的。所以提高水性可充电电池的实用性,改良水溶液电解液,提高其电压稳定窗口,已经成为目前研究的热点。

      11月19日,南京工业大学宣布,该校吴宇平、付丽君教授团队设计了一种碱性/中性混合的水溶液电解液体系,研发出了高电压高能量密度水溶液混合电解液可充电电池。相关研究发表在国际化学领域顶级学术期刊《先进能源材料》上。

      “水性可充电电池是指用水溶液作为电解液的可充电电池。”付丽君介绍道,“水溶液的理论分解电压是1.23伏,实际电池中由于存在过电势,分解电压可以达到1.5—2伏,但是很难超过2伏。而电池的能量密度与电池的电压是成正比的,即电压越高能量密度也越高,而电解液的电压窗口决定了电池可达到的最大电压,因此要提高水性可充电电池的电压,首先要提高水溶液电解液的电压稳定窗口。我们将碱性溶液与中性溶液组合成混合电解液,将电解液的电压稳定窗口提高到了3伏。”

      “在水溶液电解液体系中,中性电解液的析氢电位高于碱性电解液,析氧电位低于酸性溶液,但是其电压窗口是3种溶液中最宽的。另外,碱性溶液和中性溶液的组合相对较为容易,而且这样的组合将大大拓宽电压稳定窗口。”论文第一作者、南京工业大学袁新海博士表示。

      在这个工作中,研究团队使用了阳离子交换膜作为隔膜。“阳离子交换膜可以起到传输阳离子阻隔阴离子的作用,从而使电解液保持稳定的pH值。另外,在这个混合电解液体系中,阴、阳离子在正负极电解液中都是稳定存在的。因而保证了这个电解液体系的稳定性。”袁新海解释道,只有电解液保持稳定,才能使电解液的电压窗口保持稳定,才能保持电池体系的可逆性和稳定性。

      “电解液的电压稳定窗口解决了,下一步就是选用合适的正负极材料构建高电压、高能量密度水性可充电电池。”付丽君介绍,他们在研究中注意到,锌是在碱性溶液中具有较负电位(相对于标准氢电极的电位为-1.216V)且具有较高比容量的负极材料,而锰酸锂是在中性电解液中具有较高氧化还原电位和较高比容量的正极材料,“因此将这两种材料结合起来,可以得到较高电压的水性可充电电池”。

      该研究团队基于这种混合水溶液电解液的概念,还研发了一系列水溶液电池和水溶液电容器的工作,相关工作分别发表在《化学电化学》《化学通讯》《材料化学学报A》和《先进科学》上。

相关报告
  • 《【Angewandte Chemie】关键添加剂改善锌基可充电电池,实现更安全的能源》

    • 来源专题:新能源汽车
    • 编译者:王晓丽
    • 发布时间:2024-12-12
    • 可充电锂离子电池为从电动汽车到可穿戴设备的各种设备供电。但凯斯西储大学的一项新研究表明,锌基电池可能是一种更可持续、更经济的替代品。 在发表于 Angewandte Chemie 的一项研究中,研究人员宣布在制造高性能、低成本锌硫电池方面迈出了重要一步。"这项研究标志着我们在开发更安全、更可持续的能源存储解决方案方面迈出了重要一步,"凯斯工程学院机械与航空航天工程系助理教授、主要研究员 Chase Cao 说,"锌硫水溶液电池为从可再生能源系统到便携式电子产品的广泛应用提供了动力,同时减少了对环境的影响和对稀缺材料的依赖。 "锌硫水溶液电池为从可再生能源系统到便携式电子产品的广泛应用提供了动力,同时减少了对环境的影响和对稀缺材料的依赖。"锂离子电池虽然应用广泛,但价格昂贵,依赖于相对稀缺的材料,而且制造复杂。 相比之下,锌硫电池使用的材料更为丰富和廉价,而且环境和安全问题较少。 然而,锌阳极腐蚀、低导电性和枝晶生长等挑战一直阻碍着锌硫电池的商业可行性。 Cao 的团队通过引入两种关键添加剂:丙二醇甲醚和碘化锌,克服了这些障碍。 这项技术带来了几项关键改进:能量容量提高了 20%,导电性和稳定性得到改善,并抑制了锌枝晶的生长。 这些添加剂不仅提高了电池效率,还通过减少枝晶的形成解决了长期存在的安全问题。 "这一突破的意义不仅限于经济性和安全性。 锌硫电池比锂离子电池具有更高的能量密度,从而实现了体积更小、寿命更长的设计。 这对于可再生能源存储和要求可靠性和效率的设备来说可能是一个变革。 Cao 对开发更好电池的主要兴趣在于新型软机器人和先进传感系统,这两种系统都依赖于高容量、长寿命的电池。 例如,他正在开发受生物启发的游泳机器人,这种机器人的耐久性依赖于耐用的轻型电池,这种电池可以为长时间的任务提供动力,而不会出现故障--机器人不能在任务中途耗尽电池,否则将一去不复返。 Cao 是 CWRU 软机器和电子实验室的主任,他还在开发用于太空探索和农业的新技术,以及用于清除无处不在的危险太空碎片的新技术。 这项研究还与上海复旦大学和香港科技大学的研究人员合作进行。 原文链接: Yinfeng Guo et al, Engineering Electrolyte Network Structure for Improved Kinetics and Dendrite Suppression in Zn‐S Batteries, Angewandte Chemie International Edition (2024). DOI: 10.1002/anie.202422047
  • 《钠基可充电电池的发展增强了欧洲的绿色信心》

    • 来源专题:工业强基
    • 编译者:张欣
    • 发布时间:2024-07-05
    • 欧洲正寻求减少对锂离子电池的依赖,并推动其绿色能源转型。法国Tiamat Energy的研究员John Abou-Rjeily博士正在领导一项创新研究,使用我们日常餐桌上的食盐中的钠来开发新一代的可充电电池。 钠离子电池:欧洲新能源存储的未来 钠离子电池的概念旨在利用地球上最丰富的元素之一——钠,来减少对稀缺且有毒的锂、镍和钴等材料的依赖。这些传统电池材料不仅储量有限,而且在开采和处理过程中存在环境风险。 Abou-Rjeily博士指出,与锂离子电池相比,钠离子电池“基于更丰富、更安全的材料”。他领导的NAIMA项目从2019年12月持续到2023年5月,汇集了来自保加利亚、比利时、法国、德国、荷兰、斯洛文尼亚、西班牙和瑞典的公司、研究机构和大学。 欧洲电池市场的崛起 电池是欧洲推动可再生能源、替代化石燃料的核心。随着对风能和太阳能等清洁能源需求的增加,电池作为储能设备的需求也在增长。据预测,到2025年,欧洲电池市场的年价值可能达到2500亿欧元。欧洲的目标是将其全球电池芯产量份额从2018年的3%提高至25%,从而减少对亚洲市场的依赖。 钠离子电池虽然体积略大于锂离子电池,但可能更便宜,适合用于家庭、电动工具和小车辆的储能。Tiamat公司计划在2026年于法国亚眠市开设一家超级工厂,生产适用于电动工具的钠离子电池,并有望未来用于汽车。 家庭储能的愿景 Magdalena Graczyk-Zajac博士,一位在德国达姆施塔特工业大学的访问教授兼德国EnBW能源公司的电化学家,正在参与SIMBA项目,该项目旨在开发家用钠离子电池。她设想了一个未来,家庭可以通过屋顶的光伏板捕获能量,并存储在家用钠离子电池中,进而为家庭供电并充电电动汽车。 经济效益与环境可持续性 钠离子电池不仅为家庭提供了更便宜、更清洁的能源选择,还通过储存多余的电力并将其出售给电网或在家中使用,为家庭带来了潜在的经济收益。Graczyk-Zajac博士推荐后者,认为家庭通过保留这些能量将节省更多资金。 SIMBA项目汇集了来自欧洲各地的近20个研究机构、大学和公司,已经为家庭钠离子电池开发了一些基本组件,并进行了实验室测试。这些电池的阳极由硬碳制成,可以从木材或生物废料中制造,而阴极则由一种名为普鲁士白的更丰富、更便宜的铁基材料制成。 总体而言,钠离子电池为欧洲家庭提供了一个更经济、更环保的能源解决方案,同时也支持了欧洲减少对外部电池材料供应商依赖、推动本土电池产业发展的绿色雄心。