電解質(zhì)助力安全綠色長(zhǎng)壽的水系充電機(jī)充電鈉離子電池
【引言】
充電機(jī)充電鋰電池在我們生活中應(yīng)用廣泛,然而,由可燃和有毒非水系電解質(zhì)帶來(lái)的潛在安全和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題不容忽視。相反,鈉在地殼和海洋中儲(chǔ)量豐富而且易于獲取,低成本、安全、綠色環(huán)保,由此制得的充電機(jī)充電鈉離子電池將更適合未來(lái)的大規(guī)模儲(chǔ)能應(yīng)用。
水系電解質(zhì)由于其狹小的電化學(xué)穩(wěn)定窗口(<1.23V),受限于水分解反應(yīng)。只有那些在相對(duì)較高電勢(shì)下操作的負(fù)極材料才能在水系充電機(jī)充電鈉離子電池下使用。其中,有鈉超離子導(dǎo)體結(jié)構(gòu)的NaTi2(PO4)3循環(huán)壽命長(zhǎng),被廣泛研究。然而,其電勢(shì)(2.1V vs Na)稍稍低于析氫電勢(shì)(2.297V vs Na),在NaTi2(PO4)3負(fù)極構(gòu)筑的水系充電機(jī)充電鈉離子電池中不可避免地會(huì)發(fā)生水分解。
【成果簡(jiǎn)介】
近日,來(lái)自中科院物理所的胡勇勝研究員、美國(guó)陸軍研究實(shí)驗(yàn)室的許康教授、馬里蘭大學(xué)帕克分校的王春生教授(共同通訊作者)在著名期刊Advanced Energy Materials上發(fā)表題為” ‘Water-in-Salt’ Electrolyte Makes Aqueous Sodium-Ion Battery Safe, Green, and Long-Lasting”的文章。該文章以索鎏敏為第一作者報(bào)道了一種寬電化學(xué)窗口鈉基“Water-in-Salt”電解質(zhì),其具有同鋰基“Water-in-Salt”電解質(zhì)中(索鎏敏et. al. Science, 2015)相同的動(dòng)力學(xué)保護(hù)效應(yīng)。此外,第一次提出了基于NaCF3SO3(NaOTF)的鈉基“Water-in-Salt”電解質(zhì),可以在NaTi2(PO4)3負(fù)極表面上形成Na+導(dǎo)電固體電解質(zhì)中間相(SEI)膜,并有效抑制析氫反應(yīng),同時(shí)減少的水電化學(xué)活性也阻礙了Na0.66[Mn0.66Ti0.34]O2正極上的產(chǎn)氧反應(yīng)。2.5V的電化學(xué)穩(wěn)定窗口可用于鈉離子化學(xué)。
【圖文導(dǎo)讀】
圖一:NaWiSE中陽(yáng)離子-陰離子和離子溶液的相互作用。
(a) 在NaOTF-H2O雙體系中鹽/水的摩爾和體積比率;
(b) 在不同鹽濃度電解液中拉曼光譜的SO3伸縮模型;
(c)得到的陰離子vs(SO3) 價(jià)帶改變的相對(duì)發(fā)生率與分立的從分子模型得到的OTF陰離子的關(guān)系;
(d) 由G4MP2 QC計(jì)算的CIP vs.SSIP的298K時(shí)的相對(duì)自由能;
(e) 使用SMD溶劑模型DFT計(jì)算的Li+和Na+陽(yáng)離子的能量圖像;
溶質(zhì)性質(zhì)計(jì)算。
(a) 使用G4MP2方法和SMD隱性溶劑模型進(jìn)行QC計(jì)算的NaOTF復(fù)合物還原電勢(shì),
(b) 在NaTOf-H2O鹽濃度體系中NaF溶解度的函數(shù)關(guān)系。
鈉基“Water-in-Salt”電解質(zhì) (質(zhì)量摩爾濃度:9.26m NaTF)的電化學(xué)穩(wěn)定性。
(a) 10mV s-1掃描速率下惰性電極循環(huán)伏安(CV)測(cè)試;
(b) /(c) Na0.66[Mn0.66Ti0.34]O2/NaTi2(PO4)3充電機(jī)充電全電池的恒電流和循環(huán)伏安測(cè)試。
不同水系電解液中Na0.66[Mn0.66Ti0.34]O2/NaTi2(PO4)3充電機(jī)充電全電池電化學(xué)性能。
(a)/(b) 低倍率下(0.2 C)循環(huán)壽命和庫(kù)倫效率;
(c)/(d) 高倍率下(1 C)循環(huán)壽命和庫(kù)倫效率。
NaTi2(PO4)3負(fù)極上形成SEI膜表征。
(a)/(b) NaTi2(PO4)3負(fù)極充充電機(jī)充放電前后低倍/高倍TEM圖;
(c)/(d) NaTi2(PO4)3在NaWiSE中,0.2C下循環(huán)421次后/1C下循環(huán)1000次后的高分辨TEM圖像;
(e)/(f) NaTi2(PO4)3電極在NaSiWE/NaWiSE電解液下循環(huán)前后的XPS圖譜;
(g) 原始電極XPS圖譜。
充電機(jī)充電全電池中SEI耐久度的評(píng)價(jià)。
(a) 在完全充滿狀態(tài)下(100 % SOC)的充電機(jī)充電開路電壓(OCV)衰減;
(b) 不同循環(huán)次數(shù)下在100% SOC下靜置10h后充電機(jī)充放電所得庫(kù)倫效率;
(c) 在1311次循環(huán)后,100% SOC狀態(tài)下OCV隨靜置時(shí)間的衰減情況;
(d) 充電機(jī)充電全電池1C倍率下長(zhǎng)循環(huán)性能和庫(kù)倫效率。
【小結(jié)】
首次提出了Na+導(dǎo)通SEI膜的鈉基“Water-in-Salt”電解質(zhì),構(gòu)筑了Na0.66[Mn0.66Ti0.34]O2/NaTi2(PO4)3充電機(jī)充電鈉離子電池,擴(kuò)大了電化學(xué)窗口達(dá)到2.5V。分子尺度分子動(dòng)力學(xué)模擬計(jì)算和拉曼光譜揭示了由于鈉基“Water-in-Salt”電解質(zhì)產(chǎn)生強(qiáng)烈的陰陽(yáng)離子相互作用,從而引起了顯著的離子團(tuán)聚和緊密的陰陽(yáng)離子接觸。這一因素,提高了陰離子還原電勢(shì)從而抑制水的分解,使得在低鹽濃度下SEI膜更加穩(wěn)定。受益于SEI膜的動(dòng)態(tài)保護(hù),寄生效應(yīng)大大減小提高了容量保持率,使得100%SOC或者低倍率下性能表現(xiàn)優(yōu)異。該充電機(jī)充電鈉離子全電池0.2C電流密度下循環(huán)350次后,能量密度達(dá)到31Wh kg-1,庫(kù)倫效率幾乎100% (99.7%),1C電流密度下循環(huán)1200次,長(zhǎng)循環(huán)性能十分優(yōu)越。
另附:【團(tuán)隊(duì)相關(guān)文章】
王春生,許康團(tuán)隊(duì)關(guān)于“Water-in-Salt”電解質(zhì)相關(guān)發(fā)表文章:
Suo, Oleg. Borodin, Tao. Gao, Marco. Olguin, Janet. Ho, Xiulin. Fan, Chao. Luo, Chunsheng. Wang*, Kang. Xu*, “Water-in-Salt” Electrolyte Enables High Voltage Aqueous Li-ion Chemistries. Science, 350, 938 (2015)
Liumin Suo, Oleg Borodin, Wei Sun, Xiulin Fan, Chongyin Yang, Fei Wang, Tao Gao, Zhaohui Ma, Marshall Schroeder, Arthur von Cresce, Selena M. Russell, Michel Armand, Austen Angell, Kang Xu* and Chunsheng Wang*. Advanced High Voltage Aqueous Li-ion Battery Enabled by “Water-in-Bisalt” Electrolyte. Angewandte Chemie International Edition. 55, 7136 –7141. (2016).
Chongyin Yang, Liumin Suo, Oleg Borodin, Fei Wang, Wei Sun, Tao Gao, Xiulin Fan, Singyuk Hou, Zhaohui Ma, Khalil Amine, Kang Xu*, Chunsheng Wang*. Unique aqueous Li-ion/sulfur chemistry with high energy density and reversibility. Proceedings of the National Academy of Sciences. 201703937, 2017.
Liumin Suo, Fudong Han, Xiulin Fan, Huili Liu, Kang Xu* and Chunsheng Wang* “Water-in-Salt” electrolyte enables green and safe Li-ion batteries for large scale electric energy storage applications. Journal of Materials Chemistry A. 4 (17), 6639-6644 (2016)
Fei Wang, Yuxiao Lin, Liumin Suo, Xiulin Fan, Tao Gao, Chongyin Yang, Fudong Han, Yue Qi, Kang Xu*, Chunsheng Wang*. Stabilizing high voltage LiCoO2 cathode in aqueous electrolyte with interphase-forming additive. Energy & Environmental Science. 12, 3666-3673. (2016)
Fei Wang, Liumin Suo, Yujia Liang, Chongyin Yang, Fudong Han, Tao Gao, Wei Sun, Chunsheng Wang*. Spinel LiNi0.5Mn5O4 Cathode for High‐Energy Aqueous Lithium‐Ion Batteries. Advanced Energy Materials. DOI: 10.1002/aenm. 201600922. (2017)
胡勇勝團(tuán)隊(duì)關(guān)于鈉離子水系充電機(jī)充電電池相關(guān)發(fā)表文章:
Yuesheng Wang, Jue Liu, Byungju Lee, Ruimin Qiao, Zhenzhong Yang, Shuyin Xu, Xiqian Yu*, Lin Gu*, Yong-Sheng Hu*, Wanli Yang, Kisuk Kang, Hong Li, Xiao-Qing Yang, Liquan Chen, Xuejie Huang. Ti-substituted tunnel-type Na44MnO2 oxide as a negative electrode for aqueous sodium-ion batteries. Nature communications 6, 6401,2015
Yuesheng Wang, Linqin Mu, Jue Liu, Zhenzhong Yang, Xiqian Yu*, Lin Gu*, Yong-Sheng Hu*, Hong Li, Xiao-Qing Yang, Liquan Chen, Xuejie Huang. A Novel High Capacity Positive Electrode Material with Tunnel-Type Structure for Aqueous Sodium-Ion Batteries. Advanced Energy Materials 5 (22) 2015
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