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山东大学山东科技大学AEM钠电粘结剂最新成果

5月5日 艮山观投稿
  https:doi。org10。1002aenm。202202939【背景】
  钠离子电池(SIBs)被认为是低成本和大规模储能的最有希望的候选者。因为丰富的钠资源、电解质中Na的小斯托克斯直径以及与锂离子电池(LIBs)相似的电化学基础。然而,SIB的应用面临着严重的挑战,因为Na的大尺寸和大质量总是导致巨大的体积变化和低劣的电化学稳定性。这些缺点在阳极材料中尤为突出。为了解决这些问题,人们提出了一些策略,如将尺寸控制在纳米级,多孔结构的制备和碳涂层包封。尽管这些策略取得了明显的进展,但它们带来了新的问题,如低初始库仑效率(iCE)、小的压实密度和高的生产成本。
  由于低成本、高包装密度和环境空气稳定性等优势,使用微型颗粒可以有效地缓解这些问题。然而,可以应用于微米级颗粒的策略非常有限。以锡为例,由于锡的低熔点(231。9),锡基微粒子的尺寸控制和碳涂层是困难的。解决这些问题的方法是将焦点从Sn本身转移到其附近,即电极电解质界面和电极粘结剂界面。
  作为电极中最关键的配方之一,聚合物粘结剂应具有多种功能,包括与活性粒子和集电体的良好结合亲和力、容忍粒子变形的足够机械性能、在工作电压窗口内的优异电化学稳定性以及对电解质的良好润湿能力。然而,很难找到一种粘结剂来满足所有这些要求。与锂离子电池的情况相比,对SIB的聚合物粘结剂的全面研究要少得多。最近,研究披露了聚偏氟乙烯(PVdF)一种在锂离子电池中常用的聚合物粘结剂不适合用于SIB的根本机制,因为它在低电位下会分解并失去与活性粒子和集流体的结合力。因此,亲水粘结剂,如羧甲基纤维素(CMC)、聚丙烯酸(PAA)、海藻酸钠(SA)等,被探索用于阳极。尽管这些粘结剂具有良好的电化学稳定性和与活性粒子的紧密联结,但它们的线性结构和链间相互作用的缺陷不能承受循环过程中Sn的体积变化。此外,它们在其他方面的性能在SIBs中也没有得到重视。因此,深入研究这些聚合物粘结剂并修改这些聚合物粘结剂的分子结构是非常必要的。【工作介绍】
  近日,山东大学JianYang和山东科技大学ZhongchaoBai等开发了分子间交联强化的聚合物粘结剂用于钠离子电池耐用合金型阳极材料。作者将聚丙烯酸(PAA)用作亲水粘结剂的模型,改善了其在SIB中的机械性能和电解质兼容性。与CMC和SA相比,PAA的优势在于可控的分子量和单一的功能团,即羧基。受LIBs的聚合物粘结剂中所展示的交联策略的启发,将新型的聚合物甘油(GLY)用来通过交联结合PAA,这改善了机械性能,增加了电解质兼容性,并减少了PAA中质子引起的副反应。因此,电化学性能得到了极大的提升,特别是在循环寿命和iCE方面。以商用锡微粒子(Sn)为例,使用交联粘结剂的电极在电流密度为2Ag1的情况下,经过2000次循环,可提供457。8mAhg1的可逆容量,比使用PAA(26次)或PVdF(39次)的情况好得多。iCE高达90。3,从而使该阳极可以直接用于全电池,而不需要复杂而费力的预处理。最后,聚合物粘结剂的分子工程被用于其他合金基阳极、Bi和Sb,实现了显著的改进。简单的操作、显著的改进和广泛的应用表明这一策略在未来的先进电极中具有广阔的前景。【具体内容】
  首先,我们注意到,当PAA被用作粘结剂时,N甲基2吡咯烷酮(NMP),而不是H2O,有利于Sn在电极中的分散。不幸的是,其电化学性能并不令人满意。这可能与PAA的线性结构和分子的刚性有关。导致机械性能低下,在反复循环过程中出现电极断裂。因此,甘油(GLY)被引入,通过酯化反应交联PAA的相邻链,如图1a所示。在这种复合材料中,PAA中的羧基要么锚定在Sn和集流体的表面,要么与GLY反应,在相邻的链之间形成坚固的互连。前者增强了Sn在集流体上的附着力,后者则加强了网络,以便在循环中承载活性材料。两者共同作用,增强了电极的稳定性,延长了循环寿命。PAA与GLY发生反应并锚定在集流体上。
  图1、a)PAA和GLY的交联反应示意图;b)PAA和PAAGLY的XPS、c)FTIR和d)拉曼光谱;e,f)PVdF、PAA和PAAGLY的应力应变曲线;g)使用PVdF、PAA或PAAGLY作为聚合物粘结剂的电极的力位移曲线。
  酯化反应带来的直接变化也反映在机械性能上。使用PAAGLY作为粘结剂的电极在集流体上的粘附力(1。1N)比使用PAA(0。7N)和PVdF(0。4N)的电极大。强大的粘附力和增加的应变应力最大值使PAAGLY成为合金型阳极材料的更好的聚合物粘结剂。
  选择了商用Sn微粒子作为合金型阳极材料,使用PVdF、PAA和PAAGLY的电极的iCE为77。9、85。2和90。3。使用PVdF的电极的低iCE可能是由于其电化学分解。引入GLY后,iCE的增加可以归因于酯化反应中活性质子的减少。iCE几乎达到了LIBs中商业化石墨的水平(92)。使用PAAGLY作为粘结剂的电极在500次循环前显示出稳定的循环性能。之后,容量在2000次循环后从668。5逐渐下降到457。8mAhg1,相当于68。5的容量保留。相比之下,使用PVdF和PAA的循环寿命只有39和26次(图2b)。
  图2、a)使用不同粘结剂的电极在0。1Ag时的首次放电充电电压曲线。1Ag1,b)电极在2Ag1的循环性能,c)所报道的SnC的电化学性能与我们的比较,d)速率性能,e)Nyquist图,f)12与Z图,g)不同电极上的电解质接触角,h)DGM与不同粘结剂的结合能。
  使用PAAGLY作为粘结剂的电极也显示出最佳的速率能力。使用PAAGLY作为粘结剂的电极表现出最佳的电解质润湿,可以促进电化学反应的进行。DFT计算表明,与其他两种粘结剂相比,PAAGLY与DGM的结合能最大(0。489eV),PAA为0。262eV,PVdF为0。051eV。这些数据解释了在PAAGLY的情况下电解质渗流的改善。
  图3、由PAAGLY引起的电极稳定性的改善。使用不同粘结剂的电极的SEM图像ac)循环前和di)20个循环后。PVdF(a,d,g),PAA(b,e,h),和PAAGLY(c,f,i)。
  由PAAGLY引起的卓越的电极稳定性必须与增强的电极对结构应变应力的抵抗力相对应,这可以通过AFM来描述。图4ac显示了3个周期后电极的力反应。使用PVdF或PAA作为粘结剂的电极的反应曲线是相似的。它们都包括以下阶段:i)弹性区域,力几乎随着1。5(,压痕深度)线性增加;ii)屈服区域,力几乎是准恒定的;iii)硬化区域,力开始以非线性方式再次增加;以及iv)断裂区域。此时,力逐步减少,断裂出现在电极上。相比之下,使用PAAGLY的电极的反应曲线则完全不同。在整个压痕过程中,只有弹性区域被观察到。这一结果表明,在使用PAAGLY的情况下,电极断裂是可以避免的,这大大提高了循环寿命。这一结果得到了杨氏模量的进一步支持,杨氏模量与电极材料中的原子结合有根本的关系。如图4df所示,使用PAAGLY的电极的平均杨氏模量为7。3GPa,远远大于PVdF(1。8GPa)和PAA(4。4GPa)。PAAGLY的大杨氏模量可能与GLY的交联效应有关。不同粘结剂之间的杨氏模量的差异在20次循环后甚至有所增加。如图4g,h所示,使用PVdF或PAA的电极的杨氏模量下降到0。8和1。1GPa,这可能与电解液渗透、颗粒破裂和SEI断裂有关。相比之下,使用PAAGLY的电极保持在6。8GPa(图4i),表明机械性能具有良好的稳定性。
  图4、ac)力谱,di)使用不同粘结剂的电极在3个循环(df)或20个循环(gi)后的杨氏模量,增强了电极的机械性能。
  图5、使用PAAGLY作为粘结剂的厚电极的电化学性能。a)横截面图像,b)电极厚度,c)放电充电电压曲线,d)这些电极在不同质量负载下的面积容量和比容量。e)质量负载为3。8mgcm2的电极的循环稳定性和g)速率能力,f)质量负载为7。1mgcm2的电极的循环性能。
  组装了使用SnPAAGLY作为阳极和自制的Na3V2(PO4)3C(NVPC)的全电池(图6a)。由于阴极和阳极的iCE都很高(90),它们在组装成全电池之前没有预热,这将大大简化全电池的制造工艺并减少材料时间成本。使用PAAGLYSn阳极的全电池的iCE为78。8,远远高于PVdF(49。3)和PAA(53。8)。图6d比较了使用不同粘结剂制备的阳极的全电池的速率性能。在所有的电流密度下,使用PAAGLYSn制备的阳极的全电池显示出比PVdF和PAA制备的电池更高的容量。即使在2Ag1,在PAAGLY的情况下,仍然有565。7mAhg1的容量。而对于PVdF和PAA,容量下降到174。3和350。8mAhg1。图6e显示了使用不同粘结剂制备的阳极的全电池的Ragone图。SnNVPC的全电池可以提供高达212Whkg1的能量密度。即使在600Wkg1,仍有180Whkg1的能量密度。大的能量密度可以归因于3。1V的高工作电压,这也高于大多数全电池(图6f)。图6g显示了使用不同粘结剂制备的阳极的全电池的循环性能。在0。1Ag1的前三个循环后,电池接着在2Ag1循环。在300个循环后,有377。5mAhg1的容量,相当于68。4的容量保留。与此形成鲜明对比的是,PAA和PVdF的容量只有205。4和101。7mAhg1,导致容量保持率分别为55。6和43。6。由于阳极材料Sn根本没有被优化,未来仍有相当大的空间来提高性能。但这些结果很好地证明了该粘结剂在钠离子电池中用于耐用合金型阳极的潜力。
  图6、使用不同粘结剂制备的电极的全电池的电化学性能。a)SnNVPC的放电过程示意图。b)SnPAAGLYNVPC的CV曲线,扫描速率为0。1mVs1,在2。5和3。8V之间循环。c)SnPAAGLYNVPC在0。1Ag1的恒流充电放电曲线。d)使用不同粘结剂的SnNVPC的速率性能和e)Ragone图。Ragone图中的质量是基于阳极和阴极材料的总重量。f)不同电池的平均放电电压的比较。g)在2Ag1,使用不同粘结剂的SnNVPC在全电池的循环性能。
  还探讨了其他合金型阳极材料的电化学性能,如Bi和Sb。结果很好地证明了这种策略在SIB中的合金型阳极材料的聚合物粘结剂中的广泛应用。
  图7、a)与不同粘结剂结合的Bi的恒流充电放电曲线和b)循环性能;ce)使用不同粘结剂的电极在20个循环后的SEM图像;f)与不同粘结剂结合的SB的恒流充电放电曲线和g)循环性能。【结论】
  总之,聚丙烯酸(PAA)作为亲水粘结剂的典范,通过与甘油的酯化反应交联,用于改善SIB中合金型阳极材料的电化学性能。这种交联加强了聚合物网络,提高了电极对结构应变应力的抵抗力,从而大大有利于循环后的电极稳定性。同时,交联消除了PAA的活性质子,促进了电解质的渗入。因此,使用PAAGLY作为粘结剂,可以大大改善合金型阳极材料的电化学性能,这一点在商用Sn、Bi和Sb粉末中得到了证明。以Sn为例,在2Ag1,2000次循环后,其容量为457。8mAhg1,比仅使用PVdF或PAA的情况好得多。它的iCE可以提高到90。3,使其可以直接用于全电池,而不需要预处理。
  获得的全电池可以在2Ag1的条件下轻松运行300个循环。粘结剂的优势也反映在厚实的电极上。在质量负荷为7。1mgcm2,该电极在50次循环后提供了5。2mAhcm2,再次表明该电极的巨大潜力。最后,无需费力预处理的全电池在2Ag1的情况下表现出300次循环的稳定性。这些结果来自于没有尺寸控制和碳涂层的商用Sn粉末,已经超过了大多数的SnC纳米复合材料。其出色的性能不需要尺寸控制或碳涂层,但超过了大多数基于其他策略的报告数据。操作简单、明显的性能改进和广泛的应用使这一策略在SIB中很有前途。
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山东大学山东科技大学AEM钠电粘结剂最新成果https:doi。org10。1002aenm。202202939【背景】钠离子电池(SIBs)被认为是低成本和大规模储能的最有希望的候选者。因为丰富的钠资源、电解质中……盘点原神中可以不用抽专武的五星角色,毕业成本低,你都抽了吗?熟悉二次元抽卡游戏的小伙伴们都知道,专武这种东西就是游戏策划为了骗氪而专门搞出来的坏文明。不抽角色的游戏强度就差了一档,可抽的话又太耗原石。大猫君时常在想,要是原神没有专武这个……100年前的西藏旧影19世纪20年代的拉萨市井从营地拍摄的布达拉宫布达拉宫侧面大昭寺前的石碑夏季的色拉寺甘丹寺药王山拉萨白塔拉萨牛皮船在罗布林卡,一名男子带着一只年轻的岩羊……今夜诞生首支16强荷兰晋级在望,英格兰若击败美国即出线今夜明晨,世界杯A组、B组将迎来第二轮的四场较量。荷兰与厄瓜多尔将争夺本小组头名,胜者将直接晋级16强。英格兰队若击败美国,基本确保出线。目前,荷兰、英格兰、厄瓜多尔都有……倍思GaN3Pro氮化镓插线板打造简约桌面,笔记本手机都能快说到排插,这已经成为生活中必不可少的用电产品了,从传统插线板,到现在各类支持快充,支持多功能的插线板的推出,让用户有了更多选择!作为喜欢极简的那一类人,V叔一直是追求颜值和功能……世界各国疯狂想念中国游客缺席了中国游客全球旅游业就无法复苏NinhkhchdulchTrungQuc想念中国游客Nhiuqucgiamcadulch,nhnglngkhchchnhntTrungQucvnvngbng。……从云栖大会看阿里云业务发展前景(报告作者:招商证券研究所丁浙川、李秀敏、潘威全)阿里云栖大会以计算进化未来为主题,发布了阿里云在自研芯片、云基础设施及应用等领域的最新成果,以及在硬件体系重构、软件研发……SQL语句大全一、基础1、说明:创建数据库CREATEDATABASEdatabasename2、说明:删除数据库dropdatabasedbname3、说明:备份sqls……奇观月球宇宙黑洞天气预报,总有一样让你好奇我是小狐女的狐言狐语,一个喜欢阅读、码字、手工、美食,希望快乐充实度过每一天的人。欢迎志同道合的朋友关注评论转发,一起探讨生活中的点点滴滴。隐约记得多年前曾经看到过这样一……巨亏叠加股价暴跌,小鹏汽车销量拉胯的背后危局文商小包最近,国内造车新势力纷纷披露今年9月份销量,小鹏汽车以8468辆的销量排名第五,跌出常年前三的位置。而那些小鹏的铁粉们却误以为,小鹏G9带来的销量增益还没有体现。……两岁学打拳,明星争相与其合影切磋,少林最小武教头是怎样练成的他三岁就在少林寺拜师打拳,小小年纪就能独当一面,四岁成为少林最小武教头,毫不怯场观摩台下万人武术展示,还曾霸气隔空喊话王宝强,小奶音中气十足:你过来啊!少林三宝网友……中国出线告急,巴西锁定第二,波兰压哨突围,世锦赛排位更新女排世锦赛第二阶段即将结束,E组焦点战,中国女排0比3不敌意大利,巴西3比1逆转比利时,这样巴西提前锁定第二,中国将和比利时决出最后一个八强席位,另外无论谁获胜,日本都将铁定晋……
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