上海油压工作室

上海硅酸盐所在空气正极结构设计和催化调控研究中获进展

2021-07-01 15:03  来源:上海硅酸盐研究所  浏览:  

锂氧气电池是利用锂金属和空气中的氧气实现化学能-电能直接转换的清洁储能体系。根据锂金属质量计算的二次锂氧气电池的理论能量密度达11400W·h/kg,接近汽油的能量密度(13000W·h/kg),这是将其应用于新能源汽车动力电池的研究驱动力。如果计入来自于空气反应物氧气的质量,其理论能量密度为3505W·h/kg(Li2O2),实现的能量密度预计可达600W·h/kg以上,应用于新能源汽车可使一次充电续航里程达到500~800km,可作为实现我国提出的新能源汽车动力电池发展目标的重要的电化学储能体系。空气正极对锂氧气电池的性能起到关键作用,但其稳定性差和能量效率低的问题亟待解决。

上海油压工作室近日,中国科学院上海硅酸盐研究所能源材料研究中心研究员张涛团队在空气正极结构设计和催化调控研究中取得系列进展,基于“金属纳米钻”技术制备出嵌合纳米金属钌的自支撑碳基空气正极。研究团队通过精确控制金属催化剂在碳载体中的嵌入位置,可控调节了碳与金属催化剂的接触界面及嵌合催化剂的电子结构。研究通过同步辐射及第一性原理计算验证了碳微米管和钌颗粒间存在着明显的电荷转移,局部嵌入的纳米钌颗粒表现出梯度催化特性。将该材料用于锂氧气电池空气正极,可调控空气正极的放电产物形貌,在不同放电深度下得到纳米片及薄膜-环状产物复合的放电产物。此空气正极在3500mAh/g的大容量循环中实现了较高能量效率(≥ 80 %)。该成果突破了空气正极单一固相催化剂ORR和OER催化活性难以兼顾的瓶颈,为锂氧气电池的空气正极设计提供了新思路。相关研究成果以Chimerism of Carbon by Ruthenium Induces Gradient Catalysis为题,发表在Advanced Functional Materials上,被选为Hot Topic: Carbon, Graphite and Graphene,该成果已申请一项国家发明专利。

“金属纳米钻”是该团队提出的一种金属辅助化学刻蚀技术。针对碳载体中孔结构难以精确调控的难题,该团队提出将金属催化剂与碳活化结合的构想,通过引入非贵金属(如镍)或贵金属(如钌),一方面,可实现对SP2/SP3碳材料进行催化刻蚀,得到从介孔到大孔的分级多孔碳载体;另一方面,通过调控碳载体中嵌入的纳米金属的位置,制备出一体化的碳/限域金属催化剂复合材料。相关研究成果以Metal nano-drills directionally regulate pore structure in carbon为题,发表在Carbon上,该成果已申请两项国家发明专利。

研究工作得到国家自然科学基金面上项目和青年科学基金项目、上海市科学技术委员会科技创新行动计划高新技术领域项目、国家重点实验室主任基金等的支持。

免责声明:本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。
相关推荐
49只锂电池概念股勇创历史新高 有“锂”为王三条主线掘金投资机会

49只锂电池概念股勇创历史新高 有“锂”为王三条主线掘金投资机会

本周,在大盘震荡徘徊中,锂电池板块强势领涨,指数迭创历史新高,累计周涨幅达11.84%。与此同时,其相关概念股不断上演涨停潮。
一带一路项目汇总:波兰

一带一路项目汇总:波兰

新宙邦波兰投建锂电材料项目:合计年产4万吨锂离子电池电解液,5000吨NMP,5000吨导电浆。深圳新宙邦科技股份有限公司投资建设。
去钴、去镍,动力电池重回磷酸铁锂正确航道

去钴、去镍,动力电池重回磷酸铁锂正确航道

汽车电动化加速推进,受益的不仅是“锂”,中国“镍”“钴”进口量的快速增长备受关注。去钴、去镍,避免被稀有金属资源“卡脖子”,是新能源汽车行业可持续发展的关键,是事关产业链安全和绿色发展的战略性问题。
上海硅酸盐所在金属氟/硫基电池的界面催化和限域研究中取得进展

上海硅酸盐所在金属氟/硫基电池的界面催化和限域研究中取得进展

随着储能需求日益增长,基于嵌入机制的锂离子电池难以满足诸如电动汽车和智能电网等长续航和大规模储能体系的性能要求。转换型氟/硫基正极通过活性中心的多电子转移反应,能够冲破单电子嵌入化学的束缚,具备实现高比容量和高能量密度储能的潜质,例如:Li-FeF3和Li-FeS2的理论值可分别达712和894 mAh/g;1950和1671Wh/kg。然而,氟/硫基正极的持久可逆转换反应受到反应动力学迟缓和空间限域困难的阻碍。
锂离子电池中硅阳极为何会快速退化?

锂离子电池中硅阳极为何会快速退化?

锂离子电池中的硅阳极为何会快速退化和失效?宾夕法尼亚州工程研究人员最近的一项研究提供了新的见解。科研团队使用先进的成像技术和高对比度的金来代替硅,显示了阳极的碎片在电池循环中是如何被困在形成的化学层中,逐渐掏空阳极,直到它散架。

推荐阅读

热文

Copyright © 上海油压工作室