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NanoEnergy首次报道一种新型NaCO2电池

  编辑推荐:火星大气中二氧化碳占96%,Na-CO2电池利用CO2作为正极气体,在火星探测中具有广泛的应用前景。然而,可燃液态电解质的挥发性限制了其实际应用。本文首次报道了采用无机Na3Zr2Si2PO12固态电解质制备的Na-CO2电池,并研究了电化学性能。
  Na-CO2电池以二氧化碳为正极气体,可为人类探索火星提供可靠的能量补充(96%火星大气为CO2)。Na-CO2电池的开放体系导致易燃液态电解质易挥发。为了解决这一问题,可在Na-CO2电池中引入了凝胶和固体聚合物电解质。然而, Na枝晶生长又给力学性能较差的凝胶和聚合物电解质带来严峻挑战 。此外,金属钠负极与聚合物或凝胶电解质之间的界面寄生反应降低了循环寿命。因此,开发较好机械稳定性和电化学稳定性的无机固态电解质迫在眉睫。
  Na3Zr2Si2PO12(NZSP)是一种具有Na超离子导体(NASICON)结构的、对CO2稳定的、最有前途的无机固态电解质。然而,固态Na-CO2电池受到正极缓慢动力学的限制。固态Na-CO2电池的理想正极应有利于电子、Na离子和CO2气体的导电。然而,多孔正极和NZSP之间的点对点接触阻碍了离子扩散,导致电池失效。此外,金属钠的高反应性总是导致界面寄生反应,最终导致电池失效。
  来自台湾大学Ru-Shi Liu教授,台湾师范大学Shu-Fen Hu教授,中科院金属研究所尹利长教授 首次利用在正极上的塑性晶体界面和在负极上的动态稳定界面制备了以NZSP为电解质的固态Na-CO2电池 。相关论文以题为"Na-CO2 battery with NASICON-structured solid-state electrolyte"发表在Nano Energy。
  论文链接:
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211285521002305
  在本文所提出的固态Na-CO2电池中,钌纳米颗粒修饰多壁碳纳米管(CNTs)作为催化正极。在正极中,多孔相互接触碳纳米管形成了气体通道,促进了CO2的扩散。此外,碳纳米管上的sp2型碳改善了催化剂的电导率,从而使反应动力学得到了改善。配位数降低的金属钌纳米粒子对改善CO2还原反应(CO2RR)和CO2析出反应(CO2ER)的反应动力学有重要作用。原位制备的丁二腈基(SN)塑料晶体界面使Ru/CNT与NZSP发生了密切接触,从而降低了界面电荷转移电阻。在负极侧,通过X射线光电子能谱(XPS)、X射线吸收能谱(XAS)、傅里叶变换红外能谱(FT-IR)和密度泛函理论(DFT)的共同作用,揭示了动态稳定的界面相。动态稳定的界面相保护了NZSP不受连续的界面寄生反应的影响,从而使其具有出色的循环性能。在100 mA/g的电流下,所提出的固态Na-CO2电池的完全放电容量为28830 mA h/g。此外,在容量为500 mA h/g时,固态Na-CO2电池稳定循环50次以上,在100 mA/g时的电势间隙为1.4 V。
  图1. 摘要图
  图2. (a)多孔正极与NZSP之间的点对点接触示意图,它阻碍了离子在正极中的扩散。(b)SN润湿多孔正极表面,促进离子扩散。(c) Rietveld精修NZSP的XRD图谱。(d)具有NASICON结构的NZSP模型图。(绿色的ZrO6多面体,灰色的Si(P)多面体,蓝色的Na1原子,粉红色的Na2原子,黄色的Na3原子)(e) NZSP晶粒的表面SEM。(f) 25 时Au|NZSP|Au的Nyquist图
  图3.(a) Ru/CNT复合正极的TEM图。(b) Ru/CNT正极、CNT粉末、hcp-Ru标准XRD图。(c) Ru/CNT和Ru箔的x射线吸收近边结构(XANES)光谱。(d)Ru/CNT和Ru箔的傅里叶变换(FT) k3加权EXAFS实验信号的R-空间和最佳拟合曲线。(e) SN与7.5 wt% NaClO4、纯SN和NaClO4的XRD图。(f) SN和NaClO4 (7.5% wt%)在50 和25 下的照片
  图4. (a)块体NZSP的态密度。(b)三个低指数表面,即NZSP的(001)、(100)和(101)和bcc块体Na的费米能级的波段校准图。(c) Zr 3d信号的XPS。(d) P 2p信号的XPS。(e) Si 2p信号的XPS。(f) 原始NZSP和循环后NZSP P的X射线吸收近边结构光谱。
  图5. (a)固态Na-CO2电池点亮红色LED。(b)固态Na-CO2电池完全放电图。固态电池在不同电流密度下的充放电曲线:(c) 50 mA/g, (e) 100 mA/g, (g) 200 mA/g。当固态电池在不同电流密度(d) 50 mA/g, (f) 100 mA/g, (h) 200 mA/g下工作时,循环过程中电势间隙演变图。
  总的来说,本文采用NASICON结构的NZSP、金属钠负极和带SN界面的Ru/CNT正极制备固态Na-CO2电池。NZSP的高导电性(0.8 mS/cm)促进了电池的室温应用。在正极侧,SN在正极中起着重要的离子导体作用。没有SN,固态Na-CO2电池无法工作。此外,Ru/CNT正极表现出良好的催化活性,在SN的帮助下,电池完全放电容量为28830 mA h/g。在负极侧,通过XPS、XAS、FT-IR、EIS和DFT计算证实动态稳定的界面。具有电子绝缘性能的动态稳定界面相抑制了连续界面反应。得益于三导电正极和负极的稳定性,固态电池在室温下表现出良好的电化学性能。然而,由于二氧化碳气体穿梭腐蚀了金属钠,电池最终失效。迄今为止,贵金属催化剂制备的固体Na-CO2电池的高成本限制了其实际应用。在未来的研究中,需要研究性价比高的催化剂和固态电解质,以降低体系的高成本。(文:笃行天下)
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破译老子之天道老子说的道分天之道和人之道。在此基础上,老子提出两种存在模式天之道模式生存智慧求存求活宇宙万物人之道模式剩余智慧求名求利人间万象。宇宙万物都是建立在生存智慧求存求活平台之上的人间万养身靠锻炼,养心靠修炼生病看医生,心病看觉悟人心不平衡,时时勤修行儒道释三教,平衡心法门中国人一世,儒道释一回。儒道释,一言以蔽之,曰求平衡!你我他,一言以蔽之,曰不平衡!修道儒释,炼平衡心。学道家做人想得开清静无为道法自然平衡法则平衡循环平衡不平衡新平衡宇宙万物在自然力量的作用下永恒处于平衡不平衡新平衡的天道循环过程中。求存在是万物的本能,是系统平衡循环的力量源泉。平衡就是存在,平衡是为了存在,求存在就是求得平衡,原平衡属原存在,平衡法则万物玄同系统特定时空的平衡万物玄同系统在特定时空的平衡。万物在一定时空和条件下可以处于一种无差别的同一状态,不同的时空和条件会出现不同层次的同一状态。宇宙有着共同的本质,万物源自同一的元点。万物在永恒的平衡众生皆苦,唯有自度万物有灵,比人聪明对生命种群而言,不论是进化或是退化,进化得快或进化得慢,是适应环境或是换新环境,不论它朝哪个方向进化,目标总是为了求生存,而进化或退化适应或更新,仅是实现目标的过程,而实现生存目标说命运三个平衡决定命运第一层是个人与外部环境平衡(天人平衡),包括生态平衡个人与自然环境的平衡心态平衡个人与社会环境的平衡第二层是个人与他人它物平衡(人我平衡),包括人与人平衡个人与人为因素的平衡人与事五千年来谁悟道,九万里外游逍遥三教人生一世三场戏,先儒后道再佛系。年青学儒建功业,老子释子修出世。老子五千年来谁悟道,九万里外游逍遥。天下文章家无数,不抵一句道可道。放下该放下时就放下,空空如也无牵挂。生死由命读书学习的五重境界第一重境界是读懂书中的语言学他人之语言。第二重境界是理解书中的思想思他人之思想。第三重境界是深入思考和感悟悟他人之感悟。第四重境界是将理论运用于实践行他人之未行。最高的境界是产生新修心密笈三问三观三宝修心有两难难放下放下名利情和权钱色六大贪欲难超然超然那个争名逐利的当然我,超然那个只顾小我的自然我。当你克服了这两难,修到了放下贪欲超然于名利超然于生死时,就到达了超然我的彼岸。非人我关系铁律一二三人际关系定律互有需要双方得利相互包容。用人定律满足需求让其得利容人所短。自我实现专业能力平台价值借力平台实现自我。个人价值定律有用性稀缺性风险性。你有用才有价,物以稀为贵,价格与风谈生死小病与大病病就是生命系统呈生理或心理不平衡状态,其中小病是自然治愈力完好,或借助外物可恢复自我平衡大病是自然治愈力丧失,即使通过外物也无法恢复自我平衡机能。疾病就是人体不平衡生理不平衡是生理