科學(xué)家開發(fā)新型抗溶脹隔膜,無(wú)懼電解液的長(zhǎng)時(shí)間浸泡,可充當(dāng)吸附劑與過(guò)濾器的保護(hù)層

        2023-08-06 17:06:22來(lái)源:ZAKER科技  

        " 我的博導(dǎo)曾教導(dǎo)我們‘出國(guó)是為了更好地回國(guó)’。在瑞典工作的經(jīng)歷讓我對(duì)納米纖維素能源材料領(lǐng)域有了充分的了解。同時(shí),全球新能源產(chǎn)業(yè)的急劇發(fā)展和中國(guó)在此方向的引領(lǐng)地位,促使我去思考如何將生物質(zhì)納米纖維素材料用于電化學(xué)儲(chǔ)能領(lǐng)域。湖南有著豐富的竹林資源,纖維素材料豐富,但是納米纖維素功能材料方向人才欠缺。機(jī)緣巧合之下,我加入湖南大學(xué)材料學(xué)院,力爭(zhēng)在納米纖維素能源材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方面盡快做出成績(jī)。" 湖南大學(xué)教授表示。圖 | 汪朝暉(來(lái)源:)

        2020 年,辭去瑞典烏普薩拉大學(xué)終身研究員和博導(dǎo)的職位,全職回國(guó)加入湖南大學(xué),今年是他回國(guó)的第三年。


        【資料圖】

        前不久,他和團(tuán)隊(duì)造出一種抗溶脹隔膜。這種抗溶脹隔膜由納米纖維素構(gòu)成,能讓相關(guān)電池的庫(kù)侖效率達(dá)到 99.7%,可實(shí)現(xiàn) 680 小時(shí)的穩(wěn)定循環(huán),在水系電化學(xué)儲(chǔ)能器件上具備一定的應(yīng)用前景。

        (來(lái)源:Advanced Functional Materials)

        其一,抗溶脹隔膜可以促進(jìn)隔膜在電化學(xué)過(guò)程中的機(jī)械穩(wěn)定性。隔膜溶脹對(duì)于電化學(xué)性能的影響,并不僅僅局限于水系電池。因此,對(duì)于隔膜在電化學(xué)過(guò)程中的機(jī)械穩(wěn)定性,抗溶脹隔膜也能起到促進(jìn)作用。

        其二,抗溶脹隔膜同樣適用于有機(jī)電解液。此前,已經(jīng)有人嘗試使用其他表面改性的方法,去改善纖維素隔膜的孔隙結(jié)構(gòu),并將其用于鋰電或鈉電體系。從隔膜溶脹角度來(lái)看,這種抗溶脹的方法也能擴(kuò)展到液流電池和有機(jī)電池上。

        其三,抗溶脹隔膜可以充當(dāng) " 材料保護(hù)層 " 的角色。對(duì)于吸附劑與過(guò)濾器等材料來(lái)說(shuō),它們需要長(zhǎng)時(shí)間在液體環(huán)境中工作,并且需要保持穩(wěn)定的孔隙結(jié)構(gòu)。

        而抗溶脹隔膜的抗溶脹能力恰好可以發(fā)揮作用。另外,抗溶脹隔膜還具有表面原位水解包覆的特點(diǎn),利用鋯離子容易水解的特性,能在材料基體表面形成一層非晶態(tài)包覆層。如果基體具備耐高溫的特點(diǎn),抗溶脹隔膜甚至可以將非晶態(tài)層轉(zhuǎn)化為氧化鋯包覆。

        同時(shí),本次工作的主要?jiǎng)?chuàng)新之處在于:通過(guò) Zr4+ 原位水解法所制備的抗溶脹隔膜,具有較好的選擇性、以及穩(wěn)定的離子傳輸通道。

        由于無(wú)枝晶鋅負(fù)極具有較高的庫(kù)侖效率和優(yōu)異的可循環(huán)性,因此抗溶脹隔膜的開發(fā),對(duì)于制備更加高效、更加可持續(xù)的電池具有一定現(xiàn)實(shí)意義。

        (來(lái)源:Advanced Functional Materials)

        由一名研究生同學(xué)擔(dān)任論文第一作者

        那么,這種抗溶脹隔膜是如何誕生的?這要從隔膜溶脹會(huì)降低電池的性能說(shuō)起。該團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)水系隔膜在電化學(xué)循環(huán)過(guò)程中,存在孔隙結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性不足的問(wèn)題,因此需要發(fā)展一種抗溶脹隔膜。

        對(duì)于抗溶脹隔膜來(lái)說(shuō),它必須具有均勻穩(wěn)定的離子傳輸通路,只有這樣才能解決上述問(wèn)題。

        以納米纖維素隔膜為例,其具有良好的力學(xué)性能、電解液滲透性、以及均勻多孔的納米纖維網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。

        然而,納米纖維素隔膜的纖維素表面富含羥基,導(dǎo)致其存在極高的親水性,一旦暴露于水溶液之中就會(huì)導(dǎo)致氫鍵的重排,從而造成纖維素隔膜膨脹和變形,進(jìn)而會(huì)破壞隔膜的完整性和離子傳輸通道,最終會(huì)影響機(jī)械性能和離子沉積的均勻性,導(dǎo)致電池循環(huán)性能被拉低。

        針對(duì)此,給出的解決方案是:在納米纖維素的表面,讓鋯離子以原位水解的方式,形成一層非晶態(tài)保護(hù)層。

        這不僅可以屏蔽纖維素表面的氫鍵作用,還能減少水分子侵?jǐn)_。同時(shí),鋯離子還能起到纖維交聯(lián)的作用,從而形成穩(wěn)定的抗溶脹隔膜。

        實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明:通過(guò)鋯離子改性得出的纖維素隔膜,經(jīng)過(guò)電解液的長(zhǎng)時(shí)間浸泡之后,仍然具有原始的孔隙結(jié)構(gòu)和厚度。這說(shuō)明無(wú)論孔隙大小分布如何,改性之后的纖維素隔膜始終能夠保持穩(wěn)定。

        相反,未改性的纖維素隔膜則會(huì)出現(xiàn)孔洞變形、孔隙增大、隔膜層間距增大等問(wèn)題。

        表示:" 雖然我們沒有對(duì)比更長(zhǎng)時(shí)間的浸泡比如一個(gè)月,或者在更嚴(yán)苛的環(huán)境下浸泡比如在高溫、低溫、酸性條件下。但是,對(duì)于多孔材料在各種溶劑媒介中的傳輸通道穩(wěn)定性,此次工作仍能帶來(lái)一定啟發(fā)。"

        日前,相關(guān)論文以《為高效水性鋅離子電池設(shè)計(jì)具有穩(wěn)定和快速離子傳輸通道的抗溶脹納米纖維素隔膜》(Designing Anti-Swelling Nanocellulose Separators with Stable and Fast Ion Transport Channels for Efficient Aqueous Zinc-Ion Batteries)為題發(fā)在 Advanced Functional Materials(IF 19)。

        圖 | 相關(guān)論文(來(lái)源:Advanced Functional Materials)

        湖南大學(xué)碩士生楊善辰是第一作者,湖南大學(xué)教授與西北工業(yè)大學(xué)馬越教授擔(dān)任共同通訊作者 [ 1 ] 。

        力爭(zhēng)研發(fā)更優(yōu)異的水系電池隔膜,并探討其商業(yè)化前景

        多年來(lái),一直專注于研究納米纖維素隔膜及其電化學(xué)性能。2014-2019 在瑞典工作的那幾年,他和當(dāng)時(shí)的同事曾研發(fā)幾款納米纖維素紙基鋰離子電池隔膜,這些納米纖維素隔膜具有良好的孔隙結(jié)構(gòu),能夠提供均勻的離子傳輸,以及提高鋰金屬電池的循環(huán)穩(wěn)定性 [ 2 ] 。

        回國(guó)之后,他和團(tuán)隊(duì)又將其拓展到新興的水系電池領(lǐng)域,并發(fā)現(xiàn)在水系電池體系之中,納米纖維素隔膜的倍率性能更加優(yōu)異 [ 3 ] ,而這主要得益于水系電解液的高離子電導(dǎo)率。

        進(jìn)而,課題組又發(fā)現(xiàn)陽(yáng)離子修飾的納米纖維素隔膜,具有更好的抗枝晶性能,這一優(yōu)點(diǎn)則得益于陽(yáng)離子層屏蔽尖端效應(yīng) [ 4 ] 。

        于是,他和團(tuán)隊(duì)使用 Cs+、Ce3+、Zr4+ 等金屬離子,來(lái)對(duì)纖維素加以改性,希望可以獲得表面帶有正電荷的纖維素隔膜。同時(shí),還希望可以利用多價(jià)離子的交聯(lián),來(lái)對(duì)纖維素隔膜起到穩(wěn)固作用。

        結(jié)果發(fā)現(xiàn):金屬離子改性之后的納米纖維素隔膜,其 Zeta 電位出現(xiàn)負(fù)電位。令人驚訝的是,經(jīng)過(guò)其他金屬離子改性后的纖維素隔膜的質(zhì)量?jī)H僅提高幾毫克,唯獨(dú) Zr4+ 改性的隔膜的質(zhì)量竟能提升 1/3。

        和團(tuán)隊(duì)猜想應(yīng)該是鋯離子發(fā)生水解反應(yīng)的緣故。于是,他們針對(duì) Zr4+ 改性隔膜進(jìn)行一系列的結(jié)構(gòu)表征。

        表征結(jié)果顯示:鋯離子確實(shí)發(fā)生了水解反應(yīng),并且還在纖維素表面原位形成一層非晶態(tài)包覆層、以及一層纖維素離子交聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。

        對(duì)稱電池的實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示:相比原始的納米纖維素隔膜,Zr4+ 改性之后的納米纖維素隔膜,能夠表現(xiàn)出更好的循環(huán)性能。

        課題組猜想:這種優(yōu)異的循環(huán)性能,可能源于表面包覆的非晶態(tài) Zr-O 涂層的 Maxwell-Wagner 極化效應(yīng),即隔膜周圍被誘導(dǎo)出一個(gè)均勻的定向電場(chǎng)。

        為驗(yàn)證這一猜想,他們?cè)俅伍_展一系列的電化學(xué)表征分析。結(jié)果證明:Zr4+ 改性隔膜可以加速 Zn2+ 的流通,并能降低成核過(guò)電位,以及促進(jìn) Zn 沉積的均勻成核。

        在對(duì)反應(yīng)后的隔膜進(jìn)行分析之后,他們發(fā)現(xiàn):相比 Zr4+ 改性的隔膜,在電化學(xué)循環(huán)之后,原始纖維素隔膜的孔洞有所增大,大量纖維開始出現(xiàn)斷裂。

        針對(duì)此他們的猜想是:對(duì)于電解液來(lái)說(shuō),Zr4+ 改性隔膜或能起到抗溶脹的作用。基于這一猜想,隔膜的溶脹特性與電化學(xué)性能的關(guān)系——成為該團(tuán)隊(duì)的重點(diǎn)研究對(duì)象。

        借助電解液的浸泡實(shí)驗(yàn),他們發(fā)現(xiàn) Zr4+ 改性隔膜的孔隙形狀和孔隙大小分布,在浸泡前后互為一致。而未改性的纖維素隔膜,則會(huì)出現(xiàn)孔隙變形、坍塌、孔隙大小分布不均等現(xiàn)象。這證明,Zr4+ 改性隔膜具有抗溶脹、以及保持孔隙結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的特性。

        再輔以結(jié)構(gòu)表征的結(jié)果,課題組得出如下推斷:纖維素表面氫鍵的被屏蔽、以及離子的交聯(lián),是上述特性的兩個(gè)主要來(lái)源。

        而這也是當(dāng)電池在循環(huán)時(shí),能繼續(xù)保持均勻的 Zn2+ 通量、高 Zn2+ 轉(zhuǎn)移數(shù)和離子傳導(dǎo)率的原因。

        隨后,他們將 Zr4+ 改性隔膜用于全電池體系之中,并證明 Zr4+ 改性隔膜具有優(yōu)異的循環(huán)穩(wěn)定性能、出色的容量保持率、以及穩(wěn)定鋅負(fù)極的能力。

        事實(shí)上在研究前期,他們并未打算測(cè)試隔膜循環(huán)前后的形貌。當(dāng)時(shí),為了論文數(shù)據(jù)更加完整,讓學(xué)生去做測(cè)試。

        " 后來(lái),學(xué)生說(shuō)隔膜循環(huán)前后的形貌出現(xiàn)了孔隙變大,這可能是 Zn 枝晶引起的。基于對(duì)納米纖維素的了解,我要求學(xué)生立馬進(jìn)行浸泡溶脹的對(duì)比實(shí)驗(yàn)。隨后,學(xué)生發(fā)現(xiàn) Zr 離子交聯(lián)可以給納米纖維素隔膜帶來(lái)抗溶脹的特性。" 說(shuō)。

        當(dāng)然,這也改變了他們的研究思路。由此可見,在實(shí)驗(yàn)中遇到意外現(xiàn)象一定要報(bào)告,沒準(zhǔn)對(duì)其進(jìn)行分析之后,就會(huì)迎來(lái)柳暗花明又一村。

        (來(lái)源:Advanced Functional Materials)

        目前,隔膜包覆層的結(jié)構(gòu)與性能調(diào)控還處于初級(jí)階段,未來(lái)仍有繼續(xù)優(yōu)化的空間。鑒于鋯離子水解可以屏蔽纖維素表面的氫鍵,打算將其引到與氫鍵作用強(qiáng)度的研究之上,從而探索材料性能可能出現(xiàn)的變化。

        " 同時(shí)我們也將繼續(xù)努力,讓這一系列工作更加完善,設(shè)計(jì)出更為優(yōu)異的水系電池隔膜,并探討商業(yè)化的前景。" 表示。

        參考資料:

        1.Yang, S., Zhang, Y., Zhang, Y., Deng, J., Chen, N., Xie, S., ... & Wang, Z. ( 2023 ) . Designing Anti ‐ Swelling Nanocellulose Separators with Stable and Fast Ion Transport Channels for Efficient Aqueous Zinc ‐ Ion Batteries.Advanced Functional Materials, 2304280.

        2.Energy Storage Materials 2019,21, 464-473;Nano Energy 2019,55, 316-326;Small,2018,14, 1704371;Energy Storage Material,2018,13, 283-292

        3.Electrochimica Acta 2022,430, 141081

        4.Chemical Engineering Journal 466 ( 2023 ) 143312

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        責(zé)任編輯:hnmd003

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