[Science]鋅空氣電池突破:正極生成過氧化鋅的非鹼性鋅空氣電池

2021-01-20 新能源Leader

1月2日星球上傳文件清單【總共已發布1431個主題,1652份文件!】

本文系投稿

鋅空氣電池具有高理論能量密度、高安全性、原材料易得且成本較低等優點,是一種十分具有前景的電化學儲能技術。目前的鋅空氣電池通常使用高濃度鹼性溶液作為電解液,已經商業化的鋅空氣電池多為一次電池和鋅燃料電池,電化學可逆的鋅空氣二次電池仍處於研發階段。阻礙二次鋅空氣電池進一步發展的一個重要限制因素就是高濃度鹼性電解液,其帶來的主要問題包括:1. 金屬鋅負極在鹼性電解液中化學穩定性和電化學可逆性差,存在著枝晶生長、表面鈍化等問題,造成電池循環壽命短,同時導致鋅的有效利用率低,實際容量遠低於其理論容量;2. 鹼性電解液中,空氣正極的氧還原(Oxygen reduction reaction, ORR)反應為有水分子參與的4電子反應(H2O+O2+4e-→4OH-),其動力學較差,因此需要複雜且昂貴的催化劑體系來加速此過程;3.鹼性電解液易與空氣中的二氧化碳反應,在正極表面生成不可溶的碳酸鹽,阻塞空氣電極的反應通道。

為了突破鹼性電解液對鋅空氣電池的限制,本工作通過對電解液組成和雙電層結構的調控,首次探索並成功實現了一種全新的基於過氧化鋅(zinc peroxide, ZnO2)的可逆生成與分解反應的反應機制,並利用該反應機制構建了新型的非鹼性鋅空氣電池。使用以三氟甲磺酸鋅(Zinc triflate , Zn(OTf)2)為代表的具有疏水特性陰離子的鋅鹽電解液,在空氣正極表面構築了鋅離子富集的特徵雙電層結構,從而實現了鋅離子與氧氣反應的2電子轉移過程,並有效抑制了水分子參與的4電子反應。相較於傳統的鹼性鋅空氣電池,本文報導的非鹼性鋅空電池具有以下明顯優勢:1. 較高的鋅負極利用率,從而可以大幅提高電池的能量密度,並降低單位能量密度的電池成本;2. 電池充放電反應可逆性高,具有長循環壽命;3.電池可以在在空氣中穩定的運行,還降低了對電池包裝材料的耐腐蝕性要求。這樣一種全新的2電子轉移反應機理,有望實現較快的動力學,為進一步加速空氣正極反應程的特徵催化劑開發提供了新的研究平臺。該工作於2021年發表在Science上,第一作者為德國明斯特大學MEET電池研究所博士後孫威;通訊作者為復旦大學材料系王飛研究員,美國陸軍實驗室資深研究員許康,美國馬裡蘭大學化工系王春生教授和德國明斯特大學MEET電池研究所Martin Winter教授;合作者包括華中科技大學光學與電子信息學院張寶博士等。

圖1. 基於Zn(OTf)2電解液的非鹼性鋅空氣電池與傳統鹼性鋅空氣電池電化學性能對比相比傳統的鹼性鋅空氣電池,使用Zn(OTf)2電解液的鋅空氣電池的鋅負極利用率從8.1%提高到83.1%。同時,非鹼性鋅空氣電池也有較好的化學穩定性:靜置480小時後,仍能在1.0 V左右正常放電。由於鹼性電解液易與空氣中的CO2發生副反應,生成的不可溶的碳酸鹽附著在空氣正極表面,阻塞空氣的反應通道,導致鹼性鋅空電池的循環壽命不佳。因此,通常鹼性鋅空氣電池在純氧氣氛圍下可以獲得更好的循環性能。然而,非鹼性鋅空氣電池所使用的Zn(OTf)2電解液,不與CO2發生副反應,在空氣中和氧氣中表現出一致的穩定的長循環性能。圖2. 基於Zn(OTf)2與ZnSO4電解液的鋅空氣電池電化學性能與反應產物該工作選擇了Zn(OTf)2與ZnSO4這兩種具有代表性的水溶液,作為非鹼性鋅空電池電解液的對比研究。在ZnSO4電解液中,空氣正極仍然發生H2O和O2的4電子反應,生成OH-,電解液的pH值隨著反應進行不斷變化,正極生成鹼式硫酸鋅。而在Zn(OTf)2電解液中,通過XRD、SEM、Raman、XPS等材料分析方法,確定了過氧化鋅(ZnO2)為正極放電產物,電解液pH值無明顯變化。通過檢測鋅氧氣電池中的氧氣壓強變化,確定了Zn(OTf)2中為2電子轉移反應。通過產物表徵以及反應過程的分析,確定了ZnO2的可逆生成與溶解為Zn(OTf)2電解液中的空氣正極反應。基於此反應機理,電解液中的載流子為鋅離子,電解液僅起離子傳輸作用,並不直接參與電化學反應。因此該鋅空氣電池只需要使用少量電解液即可正常工作,可以進一步提升整體電池的能量密度。圖3. Zn(OTf)2與ZnSO4電解液中的雙電層結構模擬解析與氧氣還原反應機理研究通過分子動力學模擬(Molecular dynamics simulations)、密度泛函理論計算Density functional theory calculations、量子化學計算(Quantum chemistry calculations)等方法解析了Zn(OTf)2與ZnSO4電解液中的不同雙電層結構以及ORR的反應路徑。由於OTf-陰離子的疏水與SO42-陰離子的親水特徵,在Zn(OTf)2電解液空氣正極雙電層結構中的鋅離子與水分子的比值(模擬放電狀態),明顯高於ZnSO4電解液。對比兩種ORR的反應路徑發現:相比於動力學較慢的水分子4電子分解反應,Zn(OTf)2電解液中鋅離子直接參與的2電子轉移反應更易發生。

該工作對基於ZnO2的非鹼性鋅空電池的電化學性能在空氣環境中進行了測試。在不同電流密度下、不同循環周期,均可實現ZnO2的生成與分解反應,電池均可以穩定的充放電。此外,將化學合成的ZnO2負載到空氣正極,在充電過程中ZnO2分解,表現出與電化學生成的ZnO2類似的電化學行為,進一步證實了ZnO2的電化學可逆性。該電池在空氣中可以穩定循環1600小時。

該工作首次報導了基於ZnO2可逆生成這一2電子轉移機理的非鹼性鋅空電池,並解析了其反應機制與電解液成分、雙電層結構之間的關係。該工作從電解液設計的角度出發,研究電池反應機理,為提高鋅空電池的電化學性能、以及研發電化學可逆的二次金屬空氣電池提供了新的理解和研究辦法。 


文獻信息:

A rechargeable zinc-air battery based on zinc peroxide chemistry, Science 371, 46–51 (2021), Wei Sun, Fei Wang, Bao Zhang, Mengyi Zhang, Verena Küpers, Xiao Ji, Claudia Theile, Peter Bieker, Kang Xu, Chunsheng Wang and Martin Winter

文獻地址:

https://science.sciencemag.org/content/371/6524/46

本文參考文獻下載(點擊「閱讀原文」)需要加入本號專屬的知識星球社群「新能源Leader」。可憑以優惠券加入!優惠名額有限,有意者儘快加入!可在公眾號回復關鍵字「知識星球優惠券」,即可獲得最新的優惠券連結

今日星球上傳文件及下載連結:

[Science]鋅空氣電池突破:正極生成過氧化鋅的非鹼性鋅空氣電池——https://t.zsxq.com/7Qf6qRR

電動汽車安全指南2019版——https://t.zsxq.com/iYjQnaM

電動汽車動力總成系統圖解(52頁PPT)——https://t.zsxq.com/BI2BQnA

電動汽車電機驅動技術(66頁)——https://t.zsxq.com/AmM376a

HSBC-中國電動汽車:連接電動汽車價值鏈上的點(英文)68頁——https://t.zsxq.com/EQZnieQ

車用動力電池的滅火系統改進設計——https://t.zsxq.com/J2niiq3

汽車行業:擁抱電動智能化浪潮下的黃金機遇-29頁——https://t.zsxq.com/FMFaIur

上汽通用汽車對供應商質量要求的規定——https://t.zsxq.com/vjuvj2Z

羅蘭貝格汽車電子四大核心技術趨勢——https://t.zsxq.com/7emImMV

中國小型純電動乘用車出行大數據報告-25頁——https://t.zsxq.com/i6eeeaE

本號也已同時入駐今日頭條、百家號、知乎、搜狐號、一點號等多個媒體平臺。歡迎前來洽談合作,具體合作內容,請掃下面的二維碼加工作人員微信溝通。


相關焦點

  • 2021 Science報導鋅空氣電池研究突破:正極生成過氧化鋅的非鹼性鋅空氣電池
    為了突破鹼性電解液對鋅空氣電池的限制,本工作通過對電解液組成和雙電層結構的調控,首次探索並成功實現了一種全新的基於過氧化鋅(zinc peroxide, ZnO2)的可逆生成與分解反應的反應機制,並利用該反應機制構建了新型的非鹼性鋅空氣電池。
  • 鋅空電池首篇《Science》!非鹼性可充電鋅空電池!可在空氣中穩定...
    2.鋅負極的析氫腐蝕:由於鋅比氫具有更負的還原電位,金屬鋅在鹼性溶液中熱力學不穩定,導致鋅負極表面會發生析氫反應,電池性能嚴重衰減;  3.空氣正極緩慢的四電子反應:在鹼性鋅空電池中,空氣正極主要發生有H 2O參與的四電子氧還原(ORR)反應路徑,即H 2O和O 2反應生成OH -,反應動力學緩慢,需要高活性和穩定的雙功能催化劑來加速反應
  • 【技術前沿】一種可充電鋅空氣電池
    鋅空氣電池具有高理論能量密度、高安全性、低成本等優點,是一種具有前景的儲能技術。目前鋅空氣電池主要使用高濃度鹼性溶液作為電解液,電池無法在空氣中長時間工作。王飛團隊與美國、德國的研究團隊合作,通過設計電解液的組成和調控電極表面雙電層,首次探索並實現了一種全新的基於過氧化鋅的可逆生成的反應機制,並利用該反應機制製備了新型的非鹼性鋅空氣電池;通過使用以三氟甲磺酸鋅為代表的具有疏水陰離子的鋅鹽作為電解液,在空氣正極表面構築了以鋅離子富集為特徵的雙電層結構,從而實現了鋅離子與氧氣反應的2電子轉移反應,有效抑制了水分子參與的4
  • 中外科學家合作發明全新中性鋅空氣電池
    復旦大學材料科學系青年研究員王飛團隊通過國際合作開發了一種可充電鋅空氣電池。日前,相關研究成果發表於《科學》。
  • 科學家開發出基於過氧化鋅化學性質的可充電鋅空氣電池
    科學家開發出基於過氧化鋅化學性質的可充電鋅空氣電池 作者:小柯機器人 發布時間:2021/1/3 18:15:10 德國明斯特大學Martin Winter等研究人員合作開發出基於過氧化鋅化學性質的可充電鋅空氣電池
  • 中美德三國團隊聯合發明「中性鋅空氣電池」
    1月1日,相關研究成果以《基於過氧化鋅反應的可充鋅空氣電池》(「A rechargeable zinc-air battery based on zinc peroxide chemistry」)為題發表於《科學》(Science)主刊。鋅空氣電池具有高理論能量密度、高安全性、低成本等優點,是一種具有前景的儲能技術。
  • 復旦大學材料科學系王飛團隊國際合作發明全新中性鋅空氣電池 成果...
    1月1日,相關研究成果以《基於過氧化鋅反應的可充鋅空氣電池》(「A rechargeable zinc-air battery based on zinc peroxide chemistry」)為題發表於《科學》(Science)主刊。王飛為論文通訊作者之一。鋅空氣電池具有高理論能量密度、高安全性、低成本等優點,是一種具有前景的儲能技術。
  • 復旦科學家發明全新「鋅電池」,探索更安全的未來儲能體系
    1月1日,相關研究成果以《基於過氧化鋅反應的可充鋅空氣電池》為題發表於《科學》(Science)主刊。 鋅空氣電池具有高理論能量密度、高安全性、低成本等優點,是一種具有前景的儲能技術。
  • 2021年電池儲能領域開年第一篇Science!
    為了突破鹼性電解液對鋅空氣電池的限制,多個研究團隊合作,通過對電解液組成和雙電層結構的調控,首次探索並成功實現了一種全新的基於過氧化鋅(zinc peroxide, ZnO2)的可逆生成與分解反應的反應機制,並利用該反應機制構建了新型的非鹼性鋅空氣電池。
  • 鋅空氣電池的特點_鋅空氣電池發展現狀-電子發燒友網
    鋅空氣電池的特點_鋅空氣電池發展現狀 網絡整理 發表於 2020-04-08 09:18:11   什麼是鋅空氣電池   鋅空氣電池是一類特殊的燃料電池,正極利用空氣中的氧,負極採用金屬鋅,電解液採用水溶性電解液
  • Zn-Air電池/Science/WeiSun:基於過氧化鋅的可充電鋅空氣電池
    【摘要】        可充電鹼性鋅-空氣電池具有較高的能量密度和安全性,但由於4電子(e-)/氧(
  • 新年第一篇Science:復旦大學王飛等開發出可充電鋅空氣電池
    月1日,新年伊始,復旦大學材料科學系青年研究員王飛,作為共同通訊作者,在國際頂尖學術期刊Science雜誌發表了題為:A rechargeable zinc-air battery based on zinc peroxide chemistry 的研究論文,該研究開發了一種可充電鋅空氣電池
  • 新型鋅空氣電池望成新儲能技術!
    世界各地的科學家都在尋找後鋰存儲技術,而鋅空氣電池就是一個有趣的選擇。然而,這些儲能系統仍然面臨著化學不穩定的問題,最終導致電化學不可逆的破壞。  紐約州已籤署一項協議,從加拿大公司Zinc8 Energy Storage採購新的100 kW / 1 MWh鋅空氣電池。
  • 新型鋅空氣電池有望成為未來新儲能技術
    世界各地的科學家都在尋找後鋰存儲技術,而鋅空氣電池就是一個有趣的選擇。然而,這些儲能系統仍然面臨著化學不穩定的問題,最終導致電化學不可逆的破壞。  紐約州已籤署一項協議,從加拿大公司Zinc8EnergyStorage採購新的100kW/1MWh鋅空氣電池。
  • 鋅空氣電池原理及應用
    鋅空氣電池   鋅空氣電池( zinc air battery),用活性炭吸附空氣中的氧或純氧作為正極活性物質,以鋅為負極,以氯化銨或苛性鹼溶液為電解質的一種原電池。又稱鋅氧電池。分為中性和鹼性兩個體系的鋅空氣電池,分別用字母A和P表示,其後再用數字表示電池的型號。
  • 新型鋅空氣電池有望成為未來新儲能技術!
    世界各地的科學家都在尋找後鋰存儲技術,而鋅空氣電池就是一個有趣的選擇。紐約州已籤署一項協議,從加拿大公司Zinc8 Energy Storage採購新的100 kW / 1 MWh鋅空氣電池。該儲能設備將安裝在紐約西部一個尚未確定的站點的儀表後方,該站點可以從硬體中受益,例如「市政大樓或大學校園或大學中的大樓」。Zinc8的執行長認為該系統可能在未來幾年內升級到1 MW的功率。
  • 研究人員開發出可用於製造鋅空氣電池的新化學成分
    本文轉自【cnBeta.COM】;隨著對綠色汽車和動力源需求的增加,全球的研究人員正在努力發明新型電池,這些電池可以儲存更多的能量,並允許車輛每次充電行駛更長時間。正在探索的新電池技術之一是鋅空氣電池(ZAB),ZAB的一大挑戰是電池可能不穩定。
  • 鋅空氣電池的分類_鋅空氣電池壽命
    鋅空氣電池的分類   主要有4種類型:   ①中性鋅空氣電池:結構與鋅錳圓筒形電池的類同,也採用氯化銨與氯化鋅為電解質,只是在炭包中以活性炭代替了二氧化錳,並在蓋上或周圍留有通氣孔,在使用時打開;   ②紐扣式鋅空氣電池:結構與鋅銀扣式電池基本相同,但在正極外殼上留有小孔,使用時可打開;   ③低功率大荷電量的鋅空氣溼電池
  • 空氣電池原理_空氣電池分類
    空氣電池的分類   鋅空氣電池:   鋅空氣電池( zinc air battery),用活性炭吸附空氣中的氧或純氧作為正極活性物質,以鋅為負極,以氯化銨或苛性鹼溶液為電解質的一種原電池。又稱鋅氧電池。分為中性和鹼性兩個體系的鋅空氣電池,分別用字母A和P表示,其後再用數字表示電池的型號。
  • 電池
    ,正極利用空氣中的氧,負極採用金屬鋅,電解液採用水溶性電解液,已有100多年的發展歷史。主要產品類型分為鋅空氣一次電池和鋅空氣二次電池,一次電池常應用於路燈中,可再充式鋅空氣二次電池因大規模儲能的興起率先在美國產業界引起重視。   可直接再充式鋅空氣二次電池在運行過程中金屬鋅電極發生溶解或沉積,放電產物溶解在鹼性電解液中;空氣中的氧氣在負載雙功能電催化劑的空氣電極中,進行氧還原(ORR)或氧析出(OER)電化學反應,完成電能與化學能相互可逆轉換。