中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊:
鹵素液流電解液是什么?
液流電池作為一種高安全性、長(zhǎng)壽命的儲(chǔ)能技術(shù),近年來(lái)在可再生能源的存儲(chǔ)和調(diào)節(jié)領(lǐng)域引起了廣泛關(guān)注。在眾多液流電池電解液選擇中,鹵素電解液有價(jià)格低廉、溶解度大、電位高等優(yōu)勢(shì)。盡管如此,其在實(shí)際應(yīng)用中仍面臨一些關(guān)鍵技術(shù)瓶頸。最突出的問(wèn)題之一是充電導(dǎo)致的相分離。當(dāng)電池充電時(shí),鹵素離子被氧化生成不溶于水的多鹵離子及鹵素單質(zhì),這不僅導(dǎo)致電池的能量效率、能量密度下降,還會(huì)引發(fā)電解液泄漏、氣體逸出等安全問(wèn)題。此外,這些多鹵離子尺寸較小,容易穿透電池中的離子交換膜,造成自放電現(xiàn)象,進(jìn)一步降低電池效率。
為什么在鹵素電解液中加入“肥皂”
鹵素電解液的“相分離”現(xiàn)象其實(shí)在日常生活中隨處可見(jiàn)?;烊肭逅械氖秤糜筒粫?huì)均勻分散在水中,而會(huì)漂浮在水面上,與水形成一個(gè)清晰的界面,這就是“相分離”現(xiàn)象。由于油與水的不相溶特性,清水難以洗去油污,然而只要在水中加入一些肥皂,就能輕易將油污洗去。肥皂分子的一個(gè)端能夠與水結(jié)合,而另一個(gè)端則能夠包裹油脂分子,使得油脂可以穩(wěn)定地分散在水中。
利用相似原理,威斯康星大學(xué)麥迪遜分校(UW-Madison)馮大衛(wèi)教授團(tuán)隊(duì)針對(duì)鹵素電解液的“相分離”問(wèn)題提出了一種創(chuàng)新的解決方案——軟硬兩性離子包裹添加劑(Soft-Hard Zwitterionic Trapper,簡(jiǎn)稱SH-ZIT)。SH-ZIT通過(guò)其“軟”離子部分與多鹵離子結(jié)合,而“硬”離子部分則與水溶液相容,從而將多鹵離子穩(wěn)定分散在水中,避免其形成不溶的油相或氣相,有效地解決了多鹵離子的相分離和自放電問(wèn)題。相關(guān)工作近日發(fā)表在了Nature期刊上。
圖 a,SH-ZIT設(shè)計(jì)示意圖。b,多鹵化物結(jié)構(gòu)示意圖。c, SH-ZIT與多鹵化物相互作用形成水溶性均一相并降低過(guò)膜率的機(jī)理。d,充電狀態(tài)的溴電解液在未加入SH-ZIT和加入SH-ZIT后的照片。
SH-ZIT原理看似簡(jiǎn)單,背后的工作卻遠(yuǎn)比生產(chǎn)“肥皂”復(fù)雜。馮大衛(wèi)教授團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)和篩選了超過(guò)300種SH-ZIT結(jié)構(gòu),最終確定了13種具有優(yōu)良性能的候選物。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,使用SH-ZIT后,鹵素液流電池的充電狀態(tài)(State of Charge, SoC)可以顯著提高至90%,大幅度提升了能量密度。此外,SH-ZIT還有效降低了多鹵離子透過(guò)離子交換膜的幾率,電池的平均庫(kù)侖效率超過(guò)99.9%,并且在超過(guò)1000次循環(huán)中幾乎沒(méi)有性能衰減。
小小“肥皂”的巨大產(chǎn)業(yè)化潛力
針對(duì)鹵素電解液的相分離問(wèn)題,傳統(tǒng)的解決方法主要集中在改進(jìn)電池結(jié)構(gòu)或加入少量化學(xué)添加劑,但這些方法通常效果有限,且會(huì)增加系統(tǒng)的復(fù)雜性和成本。因此鹵素液流電池一直難以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化。SH-ZIT添加劑能夠顯著抑制多鹵離子的相分離,提高電解液的均勻性,避免了復(fù)雜的工程設(shè)計(jì)需求。除了性能以外,價(jià)格也是產(chǎn)業(yè)化布局中極為重要的因素之一。在篩選SH-ZIT的過(guò)程中,馮大衛(wèi)教授團(tuán)隊(duì)對(duì)添加劑生產(chǎn)成本進(jìn)行了系統(tǒng)計(jì)算,所篩選的SH-ZIT均可以采用低成本有機(jī)原料通過(guò)簡(jiǎn)單SN2反應(yīng)進(jìn)行高效合成。
該團(tuán)隊(duì)已經(jīng)對(duì)其中六種極具潛力的SH-ZIT完成了噸級(jí)規(guī)模的中試生產(chǎn)。借助我國(guó)液流電池硬件和材料產(chǎn)業(yè)鏈近年來(lái)的迅速發(fā)展,SH-ZIT的發(fā)明有望在短時(shí)間內(nèi)助力鹵素液流電池的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。
注:本文部分內(nèi)容由ChatGPT(Version GPT-4o, May 13, 2024), OpenAI根據(jù)原始論文內(nèi)容生成。
研究團(tuán)隊(duì)
通訊作者 馮大衛(wèi):威斯康星大學(xué)麥迪遜分校材料科學(xué)與工程學(xué)院助理教授(Y. Austin Chang Assistant Professor)。本科畢業(yè)于北京大學(xué),博士畢業(yè)于德州農(nóng)工大學(xué),在斯坦福大學(xué)從事博士后研究。主要研究課題包括:1.高性能液流電池的儲(chǔ)能材料設(shè)計(jì)與合成;2. 設(shè)計(jì)和合成有機(jī)-無(wú)機(jī)混合儲(chǔ)能材料。
(共同) 第一作者 Gyohun Choi:威斯康星大學(xué)麥迪遜分校材料科學(xué)與工程學(xué)院博士研究生。
(共同) 第一作者 Patrick Sullivan:威斯康星大學(xué)麥迪遜分校材料科學(xué)與工程學(xué)院博士。
(共同) 第一作者 呂修亮:威斯康星大學(xué)麥迪遜分校材料科學(xué)與工程學(xué)院博士后研究員。
(共同) 第一作者 李文杰:威斯康星大學(xué)麥迪遜分?;瘜W(xué)系博士。
論文信息
發(fā)布期刊 Nature
發(fā)布時(shí)間 2024年10月23日
發(fā)布標(biāo)題 Soft–hard zwitterionic additives for aqueous halide flow batteries
(DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-024-08079-4)