专栏电商日志财经减肥爱情
投稿投诉
爱情常识
搭配分娩
减肥两性
孕期塑形
财经教案
论文美文
日志体育
养生学堂
电商科学
头戴业界
专栏星座
用品音乐

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。

国货李宁新品惹争议,消费者缺的不是孤高的教育,而是平等的尊重李宁的服装设计惹争议了!知名服装品牌李宁,不仅仅是一间由体操王子李宁创办的同名企业,还是一间打着国货潮牌旗号做生意的上市公司。在李宁的官方社交媒体上,国货这个关键词出现的频率并不低2022。10。19明日猪价,牛气冲天,猪价强势反弹明天是2022年10月19日,猪价牛气冲天,强势反弹。从明日猪价预测来看,全国猪价3地平稳,23地上涨,0地下跌,猪价来了个180度大反转,之前下跌的全部又涨回来了。全国的屠企只有民间故事男子回家,发现床边的鞋子不合脚,他摔碎酒碗逃过一劫明朝正德年间,凤翔府有一个眉县,它位于秦岭主峰太白山脚下,这里有一个奇怪的村子叫第五村,相传村名的由来,是很久以前此地有姓第五的人士在此居住。复姓在百家姓中原本不奇怪,但第五这个以这个危险又迷人的反派角色,你一定会喜欢近两年,长沙作为火辣好吃的新晋网红城市,俘获了一大批年轻人的喜欢。在阿信这里,也有一位作者,非常善于写长沙,准确地来说,是写发生在长沙的社会小说。他就是郭沛文。2020年,郭沛文凭1分之差!广东惜败深圳,赛后,所有人围住周鹏队长,好久不见精彩!CBA德比战,深圳9190险胜广东,在过去18次的交手中,深圳全败未尝胜果,但这一次,他们终于力克广东扬眉吐气了,而周鹏,转会后首次面对老东家,全场拿到13分2板1助1断1盖(体育)篮球CBA第一阶段广东东莞大益对阵深圳马可波罗当日,在浙江杭州进行的20222023赛季中国男子篮球职业联赛(CBA)第一阶段第三轮比赛中,广东东莞大益队对阵深圳马可波罗队。10月15日,广东东莞大益队主教练杜锋在场边指导球员男足男篮曾有过女教练男足男篮曾有过女教练昨天,德民写篇短文可否为男足选位女教练。说的气话,极而言之,如果能选出大本事的男教练,还是选男士吧!选女士,概率极小。短文发表之后,读者告诉我,男足男篮都曾有过CBA联赛最新排名,广东输给深圳却排名上升,江苏排名领先辽宁20222023赛季的CBA联赛第3轮,首先进行了4场比分,可谓群雄逐鹿,这4场比赛的分差均不大,最大分差8分,而最小分差仅是1分。CBA联赛最新排名,广东输给深圳却排名上升(深圳注入65亿!广州队喜迎金主,许家印感激,郑智酝酿保级,留守中超本赛季,中超表现最令人失望的球队,无疑是广州队。这支中超的八冠王球队,在外援离队后生气全无,如今一只脚已经掉入降级区,昔日的辉煌难以重现。而在场外,广州队也是连续遭受亏损,许家印的CBA!广东东莞大益队9091惜败深圳男篮!易建联12分!周鹏13分2022年10月15日晚上,广东东莞大益队参加CBA常规赛,广东东莞大益与深圳马可波罗交手。最终,广东东莞大益队9091惜败深圳男篮,深圳马可波罗获胜。本场比赛,易建联贡献12分,到哪都不受重用,这些CBA球员真可怜2223赛季CBA常规赛已经打了两轮,CBA如今吹罚尺度大改,不知道球迷们对于这样的变化还满意吗?下面这些球员如今在CBA的处境可不怎么理想,感觉他们从来都没有得到重用。四川苏州再
2022年湖南省首批中医药康养旅游精品线路发布华声在线11月22日讯(通讯员肖正湖记者刘思佳)近日,在三湘非遗风惊艳全世界湖南省首届非遗博览会开幕式上,活动主办方发布了2022湖南省首批中医药康养旅游精品线路,包括养神养肺养胃中医为什么常用陈皮健脾润肺化痰最近经常有朋友问陈皮这味药,是个什么东西呢,中医为什么常用它呢?,今天就和大家来说说橘子皮在阴凉的地方晒干了放置3年以上,就是陈皮。这个药味苦辛性温归肺脾经,所以我们用它来干两件事前列腺增生?中医总结4个常用方,从根本解决男言之隐前列腺增生是男性老年人常见病,属于中医癃闭症的范畴。主要症状为尿频滴沥不尽,或少腹胀急出现尿潴留,或滴沥失禁。关于前列腺增生症的发病原因,西医认为是由于内分泌失调引起的腺体肥大,压分享一名补阳猛将附子理中丸!治脾肾阳衰,中医经典说起脾肾阳虚,我就会想到一个名方附子理中丸。学中医的都知道,它是改善脾肾阳虚的第一猛将。附子理中丸,其实就是在理中丸的基础上,加上一味附子而成。原始的配伍,就是炮附子人参干姜甘草白中医分类前列腺炎,你属于哪种?前列腺炎是很常见的男科疾病之一,对男性的影响是非常大的,今天就给大家说说前列腺炎的分类,以及调理的方法,可以对照看看你是哪种情况。第一,湿热蕴结型这种情况通常是尿频尿急,尿后余沥,蔬菜中蕴含的中医智慧茄子点击蓝字关注我们中文化传承医智慧别名落苏。性味味甘,性凉。归大肠脾胃经。功效清热解毒活血消肿。用法用量每次100250g,煎汤浸酒服或熟食或凉拌。外用捣敷患处。使用注意其性寒滑,脾全国名中医贾英杰谈小雪节气与养生全国名中医享受国务院特殊津贴专家天津市劳动模范天津市十佳医务工作者贾英杰天津中医药大学供图中新网天津11月22日电(孙玲玲)11月22日迎来小雪节气。群芳谱有言小雪气寒而将雪矣,地真汉子,伊朗输了球,赢了世界的尊重11月21日晚上,世界杯小组赛首轮B组英格兰与伊朗的比赛,赛前双方唱国歌环节,伊朗队全队拒绝唱国歌,而是保持沉默,表达他们支持国内女性争取自由不戴头巾的权利。国脚们一个个紧闭双唇,爆冷!残阵76人打爆篮网三巨头,杜兰特末节仅1出手,欧文被交易篮网和76人的比赛,让人瞩目。这是西蒙斯离开76人后首次对阵老东家。上赛季西蒙斯加盟篮网后,篮网也和76人打过,但那场比赛西蒙斯因伤缺席,篮网大胜。这场比赛西蒙斯能上场了,他的表现曼城官方与瓜迪奥拉续约至2025年北京时间11月23日晚,英超的曼城俱乐部官方宣布,与主教练瓜迪奥拉续约到2025年。曼城官方公告如下曼城很高兴地宣布与佩普瓜迪奥拉签订了一份为期两年的新合同。他将在阿提哈德球场执教瑞士1vs喀麦隆1。瑞士最近1次友谊赛对阵喀麦隆52获胜,上次友谊赛战胜是在2012年11月6日,当时两队战平。最近1次对战喀麦隆是在2015年6月4日,当时两队00战平。最近2次友谊赛主场对阵喀
友情链接:快好找快生活快百科快传网中准网文好找聚热点快软网