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打造固態(tài)可充電電池有了新選擇

作者:廖洋 夏雪 來源:中國科學報 發(fā)布時間:2021-11-22 瀏覽:次

中國儲能網(wǎng)訊:隨著社會發(fā)展,醫(yī)療保健電子設(shè)備等器械對零件裝配的要求越來越高,對安全、無泄漏和小型化的能源存儲系統(tǒng)更是有著特殊的需求。這激發(fā)了中科院青島生物能源與過程研究所研究員、固態(tài)能源系統(tǒng)技術(shù)中心組長崔光磊的探索欲望。


他帶領(lǐng)團隊以此為導向,經(jīng)過一次次試錯,最終用極簡單的材料和方法,在室溫下激活了固態(tài)鋅電池,并研發(fā)出滿足行業(yè)急需的儲能技術(shù)。近日,該成果發(fā)表于《德國應(yīng)用化學》。

優(yōu)秀但有缺失的“候選者”

在現(xiàn)有技術(shù)下,固態(tài)鋅電池因具有較高生物兼容性、低成本和高容量的特征而備受關(guān)注。其中,鋅金屬的體積比容量是鋰金屬的2.84倍,可以達到5855安時/升。這使其成為醫(yī)療保健電子設(shè)備電池不錯的“候選者”。

鋅固態(tài)電解質(zhì)是關(guān)鍵,然而,傳統(tǒng)上廣受關(guān)注的鋅固態(tài)聚合物電解質(zhì),雖易于加工成柔性薄膜,但相較于一價的鋰離子或鈉離子以及高電荷密度的二價鋅離子,與聚合物鏈之間有著更強的鍵合,不可避免地會導致鋅離子在輸運過程中受限,進而產(chǎn)生較低的室溫離子電導率。

雖然利用塑化效應(yīng)可以加速聚合物的鏈段動力學,但很可能伴隨機械性能和安全性的損失。如何讓鋅離子呈現(xiàn)出足夠的傳導動力?這個科學問題仍然很棘手。復(fù)合材料中的異質(zhì)界面一直被認為是構(gòu)筑快速離子傳輸通道的一種可行選擇,但在多價離子固態(tài)導體中鮮有涉及。

“也就是說,在新型儲能器件的眾多候選者中,固態(tài)鋅電池雖然優(yōu)秀,但仍然無法滿足現(xiàn)有需求?!贝薰饫趯Α吨袊茖W報》說。

打造原創(chuàng)固態(tài)主體

要克服過去固態(tài)鋅電池的問題,需要固態(tài)電解質(zhì)的主體材料本身對鋅鹽有良好的解離能力。然而,高電荷密度的鋅離子使得鋅鹽在液態(tài)中都很難有效解離。目前,尚無合適的固態(tài)主體可供選擇。因此,需要自主創(chuàng)新進行設(shè)計。

“我們嘗試了一種以前未曾探索過的方法?!贝薰饫谡f,“通過成核誘導鋅基低共熔體結(jié)晶,開辟了一條構(gòu)建鋅離子固態(tài)電解質(zhì)的新途徑。”

中科院青島生物能源與過程研究所副研究員趙井文介紹,結(jié)晶低共熔體具有高混亂度的分子間相互作用網(wǎng)絡(luò),在保證鋅離子充分解離的基礎(chǔ)上,離子可以表現(xiàn)出相當高的運動自由度。進而得益于路易斯酸—堿相互作用,含氟陰離子會在成核劑表面優(yōu)先吸附,在兩相界面產(chǎn)生空間電荷層。

“該界面電場的存在有助于建立快速的鋅離子滲流通道?!壁w井文描述說,在此過程中,鋅離子傳輸動力學得到了明顯改善,使其在30攝氏度時就能夠表現(xiàn)出高于傳統(tǒng)聚合物兩個數(shù)量級的鋅離子電導率,使得組裝的固態(tài)鋅電池在環(huán)境溫度下表現(xiàn)出優(yōu)異的電化學儲能性能。

“該電池不管是比容量還是平均庫侖效率,都優(yōu)于目前已報道的無溶劑固態(tài)鋅電池體系,進一步驗證了自主研發(fā)的鋅固態(tài)電解質(zhì)的可行性與可靠性?!壁w井文指出。

對癥下藥解決棘手難題

既然這是一個長期以來都無法攻克的難題,崔光磊團隊是如何實現(xiàn)重點突破的呢?

結(jié)合以前的工作進展,該團隊發(fā)現(xiàn),低共熔體具有高的過冷度,在高溫下用液氮淬冷使其迅速降溫會存在固化現(xiàn)象?!斑@是一個很有意思的發(fā)現(xiàn)。我們果斷抓住這點進行探究,發(fā)現(xiàn)該現(xiàn)象具有很好的可重復(fù)性?!惫虘B(tài)能源系統(tǒng)技術(shù)中心科研助理邱華玉對《中國科學報》說,“遺憾的是,恢復(fù)室溫時該固態(tài)材料有熔化跡象,無法滿足室溫固態(tài)電池的應(yīng)用需求?!?

為解決這個問題,團隊對癥下藥。通過大量調(diào)研,他們發(fā)現(xiàn)潛熱儲能領(lǐng)域通過引入成核劑可以有效提高相變材料的室溫穩(wěn)定性,同時還可以增加成核位點數(shù)量,調(diào)節(jié)其成核動力學,使成核溫度和整體結(jié)晶速率顯著提高。該理論也恰巧解決了研究的燃眉之急,不僅提高了固態(tài)材料的穩(wěn)定性,使其可以快速結(jié)晶,還可避免使用成本較高的液氮淬冷方式。

成核劑分為有機成核劑和無機成核劑,考慮到構(gòu)筑界面滲流網(wǎng)絡(luò)的必要性,最終,團隊選擇了無機二氧化鈦作為成核劑,成功實現(xiàn)室溫可控結(jié)晶并構(gòu)建了鋅離子快速傳輸?shù)碾x子通道,終于解決了這個棘手難題。

步步創(chuàng)新只為精益求精

為了精益求精,這遠非終點。

雖然其材料機械性能已經(jīng)足夠優(yōu)越,但其機械強度依然無法與成熟的鋰離子固態(tài)電解質(zhì)(比如石榴石型材料)相比。同時,在阻抗測試中,目前的材料也存在固態(tài)電解質(zhì)界面阻抗過大的通病。

“為解決這個問題,我們巧妙利用低共熔體結(jié)晶熔化過程的可逆性,借助原位塑膜的方式制備固態(tài)電解質(zhì)。這不僅有效降低了界面阻抗過大的問題,還可將固態(tài)電解質(zhì)膜的厚度進一步降低?!鼻袢A玉解釋道。

“該應(yīng)用以其巧妙的設(shè)計散發(fā)著無限魅力,在基礎(chǔ)科學層面為增強固態(tài)導體的多價離子傳輸行為提供了新的認識,也為新型固態(tài)電池的開發(fā)提供借鑒?!贝薰饫谙嘈牛霸擁棏?yīng)用的前景一定可觀?!?

在實用化推廣方面,崔光磊團隊還將進一步提高電池的整體性能,用于先進醫(yī)療保健及可穿戴電子設(shè)備供能方向的應(yīng)用,如匹配更高電壓及更高負載的正極材料,使用限量的鋅負極等,以期進一步提高固態(tài)電池的能量密度。

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