0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

卟啉螯合配体添加剂作为长效锌金属电池的分子筛界面屏障

清新电源 来源:清新电源 2023-10-08 15:50 次阅读

研究背景

水系锌金属二次电池(ZMBs)由于锌负极的高体积容量(5850 Ah L-1)及高安全性而受到研究者们的青睐。然而,锌负极与电解液之间差的界面相容性将诱导析氢(HER)并发生严重的界面腐蚀。研究表明,加入电解液成膜添加剂可以在锌负极表面原位形成固体电解质界面(SEI),其在一定程度上可以抑制水的渗透和分解。但电解液添加剂在锌沉积过程中逐渐消耗,最终将导致电池体系的长期循环稳定性下降。非消耗型电解液添加剂虽然可以优先吸附在锌负极表面并调节内赫姆霍兹平面(IHP)结构;然而,这些添加剂与水分子之间相对较弱的静电屏蔽效应不能完全将水排除在IHP之外,导致持续的析氢和钝化。因此,为长寿命的锌金属二次电池重新发明相容性电解液体系仍是一个巨大的挑战。

成果简介

近日,清华大学深圳国际研究生院康飞宇教授和周栋助理教授团队首次报道了一种多功能的“分子筛状”界面屏障,其可以有效地排除IHP中的水分子,并促进均匀的锌沉积。该屏障是通过采用微量的四苯基卟啉四磺酸(TPPS)作为电解质添加剂构建的。亲水和亲锌的苯磺酸基团不仅赋予了TPPS的水溶性,使其在锌阳极上优先吸附,还破坏了H2O的分子内和分子间氢键,有效降低了Zn2+的去溶剂化能。此外,TPPS上的卟啉环可以与Zn2+螯合配位,这种“分子筛状”的添加剂发挥了类似于锌负极表面的分子筛涂层的作用,而不会降低电池能量密度。结果表明,TPPS修饰的ZnSO4水系电解液在电流密度为5 mA cm−2下循环2100次可以实现99.7%的高平均库伦效率,Zn||MnO2全电池的可逆容量和和循环稳定性也得到大幅提高,析氢和腐蚀现象得到有效抑制。该工作以Tetraphenylporphyrin-based Chelating Ligand Additive as a Molecular Sieving Interfacial Barrier toward Durable Aqueous Zinc Metal Batteries”为题发表在Angewandte Chemie International Edition上。博士生赵欣为论文第一作者。

研究亮点

(1) 提出了一种非消耗型卟啉螯合配体,实现了锌负极的长循环稳定性。

(2) 添加剂形成的“分子筛屏障”有利于锌离子去溶剂化,提高传输动力学。

(3) Zn||Cu电池实现了99.7%的高库伦效率,Zn||MnO2全电池循环1000圈后容量保持率高达70.8%。

图文导读

为了解决锌金属负极与电解液相容性差及电解液成膜添加剂在循环过程中不断消耗导致锌金属电池循环寿命不理想的问题,引入了非消耗型四苯基卟啉四磺酸(TPPS)螯合配体添加剂。亲水和亲锌的苯磺酸基团不仅可以使TPPS具有水溶性,还能使TPPS分子优先吸附在锌负极表面,形成IHP,隔绝水与锌负极的直接接触。其次,TPPS分子上的卟啉环优先与Zn2+螯合,有效降低了Zn2+的脱溶剂能,有利于促进界面电荷的快速转移。这种“类分子筛”添加剂的作用类似于锌负极表面的分子筛涂层,但不会影响电池的能量密度。

42760c32-65ae-11ee-939d-92fbcf53809c.png

图1. TPPS/ZnSO4电解液的设计原则。

图2a为ZnSO4和TPPS/ZnSO4电解液的拉曼光谱。与ZnSO4电解液相比,TPPS/ZnSO4电解液中强氢键的比例较低,而弱氢键的强度较高,说明TPPS的引入有效地打破了H2O分子间氢键的相互作用。TPPS/ZnSO4电解液的核磁共振光谱中1H峰向高场移动,表明Zn原子的去屏蔽作用增强(图2b)。结合能计算显示,比水分子相比,Zn2+更倾向于优先与TPPS结合 (图2c)。根据Arrhenius方程计算得到的对应活化能Ea如图2d所示。TPPS/ZnSO4电解液中的Ea值(46.49 kJ mol-1)低于ZnSO4电解液中的Ea值(50.2 kJ mol-1),对应于锌沉积过程中的快速去溶剂化过程。

428d86c8-65ae-11ee-939d-92fbcf53809c.png

图2. TPPS基电解液的配位环境及Zn2+去溶剂化行为表征。

LSV测试结果如图3a所示,与NaSO4电解质(-1.654 V)相比,TPPS的引入导致了更低的初始电位(-1.689 V),表明TPPS抑制了H2O的电化学还原。Tafel曲线(图3b)表明,ZnSO4和TPPS/ZnSO4电解液的腐蚀电流从2.88 mA cm-2降低到0.79 mA cm-2,说明TPPS添加剂有效抑制了Zn金属负极的腐蚀。CA曲线(图3c)显示, TPPS/ZnSO4电解液中,电流密度瞬态增加48 s后,Zn电沉积的电流响应保持稳定,这是由于受限制的二维扩散行为,促进了均匀致密的Zn沉积层。TPPS分子在Zn(002)平面上的吸附能(-0.95 eV)远大于H2O(-0.12 eV)和Zn原子在Zn(002)平面上的吸附能(-0.42 eV)。这表明TPPS分子优先吸附在Zn平面上,作为屏蔽层排出IHP中的游离H2O分子,有效地促进了Zn的均匀沉积(图3d)。

42a2d398-65ae-11ee-939d-92fbcf53809c.png

图3. 抗腐蚀性能及Zn2+沉积动力学研究。

图4a展示了在不同电解液中循环的Zn||Zn对称电池的性能。在TPPS/ZnSO4电解液中,电池在1 mA cm-2下的寿命达到了2300 h。而采用ZnSO4电解液的电池循环360 h后出现微短路。在TPPS/ZnSO4电解液中循环的Zn||Cu半电池在5 mA cm-2下可以稳定循环2100次,平均CE高达99.7%。相比之下,在ZnSO4电解液中循环432次后,CE波动迅速,这主要是由于枝晶形成引起的短路。Zn||Cu电池的累积沉积容量远高于其他文献报道的水平(图4c)。经过50次循环后,铜箔的XRD图谱在8.08°、16.06°和24.44°处出现了一系列明显的峰,这些峰属于ZnSO4(OH)6·5H2O(ZHS)界面副反应产物。相反,加入TPPS后,没有发现ZHS峰,这说明TPPS添加剂的加入可以有效抑制副反应的发生。

42b921de-65ae-11ee-939d-92fbcf53809c.png

图4. Zn沉积/剥离的电化学行为研究。

原位光学显微镜测试(图5a)表明,在ZnSO4电解液中连续沉积20 min后,沉积的Zn结构松散,产生了大量的枝晶和气泡,表明析氢和腐蚀反应严重。相比之下,锌在TPPS/ZnSO4电解液中的沉积形貌均匀致密,在沉积60min的过程中没有出现树枝状结构和气泡(图5b),说明TPPS促进了Zn的均匀成核和生长。对铜箔表面进行TOF-SIMS分析发现,TPPS/ZnSO4电解液体系中ZnSO4OH的含量急剧下降(图5c),说明TPPS可以有效减少ZHS副产物的生成。利用原子力显微镜(AFM)和开尔文探针力显微镜(KPFM)对锌沉积层表面粗糙度和电场分布进行了表征。ZnSO4电解液体系中循环后的极片表面电位分布不规则,高粗糙度的沉积形貌加剧了局部电场的非均匀分布,导致枝晶从表面尖端生长,界面副反应加剧。相比之下,在TPPS/ZnSO4电解液,表面高度和电位(图5f, g)的分布更加平坦,这是由于TPPS在Zn负极的优先吸附有效地调节了界面电场。

42d20604-65ae-11ee-939d-92fbcf53809c.png

图5. 锌沉积表面形貌研究。

为了证明TPPS添加剂的实际可行性,组装了Zn|| MnO2全电池。倍率性能如图6a所示。在TPPS/ZnSO4电解液中循环的电池在0.5、1、2、3、5 A g-1时的容量分别达到210.3、175.7、115.9、88.3和70.2 mAh g-1,远高于在ZnSO4电解液中获得的容量。当电流密度回到0.5 A g-1时,实现了190.6 mAh g-1的高容量,说明了基于TPPS的电池具有出色的可逆性。添加ZnSO4电解液的电池的初始放电容量为203.9 mAh g-1,在第50次循环时急剧下降到92.92 mAh g-1(图6c)。这种容量衰减可归因于副产物在Zn表面的持续积累,从而显著恶化了界面电荷转移。以TPPS/ZnSO4为电解液时,循环稳定性显著提高。即使在1000次循环后,也实现了70.8%的高容量保持,远远优于ZnSO4电解液(29.4%)。从图6d的S 2p光谱可以看出,166.6 eV的HSO3-峰归因于吸附的TPPS添加剂。

可以看出,在循环过程中没有检测到明显的峰强度变化或附加的特征峰,验证了TPPS添加剂的非消耗特性。当全电池的N/P比为2.6时,初始容量为2.61 mAh cm-2,在0.2 A g-1下循环200次后容量保持在77.8%以上。与此形成鲜明对比的是,在这种高负载水平下,使用ZnSO4电解液的电池在100次循环后容量保持率为56%(图6e)。采用气相色谱-质谱仪(GCMS)对软包电池循环过程中的气体进行定量分析,可以看出,经过50次循环后,ZnSO4电解液中大量生成氢气,并出现了的体积膨胀和大量的腐蚀坑。而使用TPPS/ZnSO4电解质的软包电池在循环50次后,厚度变化仅为5.3%,腐蚀现象得到明显改善(图6f-h)。

42eb1c52-65ae-11ee-939d-92fbcf53809c.png

图6. Zn||MnO2全电池性能表征。







审核编辑:刘清

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 锌电池
    +关注

    关注

    0

    文章

    27

    浏览量

    7558
  • 电解质
    +关注

    关注

    6

    文章

    577

    浏览量

    19507
  • 电解液
    +关注

    关注

    10

    文章

    636

    浏览量

    22466
  • 二次电池
    +关注

    关注

    0

    文章

    32

    浏览量

    9625
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    手机“添加剂”需规范

    添加剂”并非都是有害的,就如有人喜欢食品添加剂带来的色香味,也有人需要“手机添加剂”提供的定位追踪功能。从理论上说,手机作为移动终端,必须通过收发信号与外界联系,因此定位和跟踪这样一个信号源并不
    发表于 05-04 17:11

    食品添加剂使用手册

    添加剂使用手册在以往添加剂手册的基础上精选并补充了五百余种食品添加剂,按用途分类编排,简要介绍了食品添加剂的理化性质、制法等常规内容,重点列举了各种
    发表于 02-19 23:29 57次下载
    食品<b>添加剂</b>使用手册

    有序介孔分子筛的生物大分子固定化研究

    分子筛的生物大分子固定化研究:利用介孔材料孔径和生物大分子的尺寸相当的特点,采用有序介孔分子筛SBA - 15为载体实现对血红蛋白(Hb)和葡萄糖氧化酶(GOx)的固载,并考察其
    发表于 10-26 13:46 4次下载

    中孔分子筛研究进展

    分子筛在合成和应用等方面的最新研究进展。归纳了不同中孔分子筛合成体系,比较各自的优缺点,指出不同体系中存在的共同点是有机相和无机相之间存在界面组装作
    发表于 12-10 11:25 4次下载

    影响SAPO-11分子筛焙烧前后晶胞空间群变化的因素

    分子筛焙烧前后晶胞空间群变化的因素 摘要:从合成参数出发,详细考察了不同因素对SAPO-11
    发表于 05-17 17:12 18次下载

    基于meso-四(4-N,N,N-三甲基氨基苯基)卟啉/介孔分子筛MCM-41组装

    卟啉(TTMAPP)组装到介孔分子筛MCM-41的孔道中,制备了金属离子传感材料TTMAPP/MCM-41.X射线粉末衍射证明,组装后MCM-41的有序孔道结构未发生变化.紫外可见吸收光谱结果表明,组装体具有典型的卟啉吸收特性.离子的
    发表于 02-17 00:22 29次下载

    最近10年铅酸电池添加剂研究概况

    电池所用添加剂的研究概况,并从正极添加剂、电解液添加剂和负极添加剂三个方面分别作了介绍。 关键词:铅酸电池添加剂;正极;负极;电解液
    发表于 02-22 13:25 34次下载

    高压锂离子电池电解液添加剂的研究及相关的六大种类介绍

    作为添加剂应用到不同正极材料的锂离子电池中,在电池循环过程中,很多含硼化合物会在正极表面形成保护膜,来稳定电极/电解液之间的界面,从而提高电池性能。考虑到含硼化合物的这一独特性能,众多学者开始尝
    发表于 09-27 08:48 18次下载
    高压锂离子<b>电池</b>电解液<b>添加剂</b>的研究及相关的六大种类介绍

    饲料添加剂原料的生产方法

    添加剂种类繁多,性质各异,目前饲料添加剂原料的生产方法普遍应用的是化学法、发酵法、提取法和基因工程技术等。 第一节  化学法
    发表于 03-30 18:39 4778次阅读
    饲料<b>添加剂</b>原料的生产方法

    银类添加剂对降低MH/Ni电池内压的研究

    添加剂对降低MH/Ni电池内压的研究 摘要:研究了含银
    发表于 07-09 10:54 406次阅读
    银类<b>添加剂</b>对降低MH/Ni<b>电池</b>内压的研究

    机油添加剂的使用问答总汇

    添加剂的使用问答总汇 问:市面上有很多种机油
    发表于 03-10 15:34 396次阅读

    机油添加剂,机油添加剂是什么意思

    添加剂,机油添加剂是什么意思 机油
    发表于 03-10 15:36 1258次阅读

    高压锂离子电池电解液添加剂详解及应用举例

    金属离子的溶解问题,限制了高压正极材料的容量发挥和应用,发展高压电解液添加剂是改善电池性能既经济又有效的方法。现今所报道的高压
    的头像 发表于 03-02 17:14 1.3w次阅读

    贺泓院士团队:Cu基小孔分子筛催化用于NH3选择性催化还原NOx

    分子筛催化用于NH3选择性催化还原NOx
    的头像 发表于 04-20 09:23 2400次阅读
    贺泓院士团队:Cu基小孔<b>分子筛</b>催化<b>剂</b>用于NH3选择性催化还原NOx

    一系列芳香族小分子离子电池电解液添加剂的应用研究

    金属作为离子电池研究的圣杯阳极,具有理论比容量高(820 mAh g−1)和Zn/Zn2+ (-0.76 V vs标准氢电极)氧化还原电位低的优点。
    的头像 发表于 06-14 17:21 364次阅读
    一系列芳香族小<b>分子</b><b>锌</b>离子<b>电池</b>电解液<b>添加剂</b>的应用研究