锂空气电池用聚合物电解质研究

来源 :第30届全国化学与物理电源学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tgxmsc
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本课题组基于聚偏氟乙烯和全氟磺酸膜制备出性能优异的聚合物电解质,研究了纳米二氧化硅或离子液体作为添加剂对其电化学性能的影响。研究结果证实无机填料或离子液体的添加能显著的提高PVDF-HFP聚介物电解质的离子电导率和锂离子迁移数。使用离子液体改性聚合物电解质制作的锂空气电池,离子电导率为4.9x10-5Scm-1,在电流密度为1mAcm-1时,展现了386mAhg-1放电比容量。基于全氟磺酸膜制备的LiTFSI-DMMP/PFSA-Li聚合物电解质,电化学测试表明该电解质室温离子电导率高于PVDF-HFP聚合物电解质一个数量级(1.4x10-4Scm-1),使用该聚合物电解质制作的锂空气电池,展现出更高的充放电比容量以及倍率性能,在电流密度为1mAcm-1时,放电比容量2471mAhg-1. X射线光电子能谱表明放电产物为锂的氧化物,核磁结构分析证实该电解质在锂空气电池循环过程中结构稳定、没有分解,证明其具有好的电化学稳定性。
其他文献
本文在聚酰亚胺PI中掺杂纳米SiO2制膜,然后利用HF溶液处理脱除SiO2,得到PI微孔膜.通过测试红外、热收缩并组装成电池测试交流阻抗、充放电实验等手段对隔膜进行了热性能及电化学性能进行了表征.实验结果表明:所制备的PI微孔隔膜在150℃下基本不发生热收缩,其耐热性能远优于Celgard2300隔膜,可在很大程度上提高锂电池安全性.
本文采用单质硫和两种导电碳,经过球磨热处理得到碳硫复合材料.将所得材料进行电化学测试,表现出良好的放电容量及循环性能.在0.1C倍率下,循环45周容量保持720.4mAh/g.
集成了阴阳极催化剂和质子交换膜的膜电极(MEA)是DMFC发电的核心组件,是反应物和产物的传质、电子传递和转移以及质子传输发生的场所,因此膜电极的结构调控对被动式DMFC性能提高至关重要。本研究针对全被动式DMFC阴极容易水淹问题,设计了阴极具有双扩散层结构的MEA,利用碳材料比表面积和孔结构差异以及憎水剂含量调节,形成了阴极扩散层孔结构和憎水性的梯度分布,有效促进了阴极水的排出和氧气的传输,增强
这个报告中介绍部分应用上海光源已经取得了的成果,包括Mn03,Li2FeSi04以及Ti掺杂LiMn204等,展示了Bi,Fe复合氧化物在铿电池电极材料应用上的研究,并使用同步辐射原位衍射以及吸收光谱的方法,详细地研究了其充放电机理。
会议
采用高能球磨法制备了SiCoC负极材料,对其组成进行了优化.结果显示,当Si、Co和C的质量比为20:10:70时,具有最优的电化学性能.XRD结果表明,所得的Si20Co10C70材料只是三种单质简单的混合.恒流充放电结果表明,首周充放电容量分别为1068.8和1283.3mAh/g,首周库伦效率为83.3%.循环50周后,容量稳定在610mAh/g.
本文通过对两种不同氧化镁含量的隔离粉在500℃和600℃下的放电现象进行比较,发现隔离粉中氧化镁含量低,电池内阻小,在相对低温下放电性能优;但在相对较高温度下工作,氧化镁对熔盐电解质的流动抑制能力减弱,电池自放电现象加剧,工作时间缩短.
本文采用一种新颖的天然生物材料-丰年虫卵壳作为碳源,通过简单的碳化方法和一系列的表面改性获得高性能的超级电容器的电极材料。丰年虫是世界性分布的小型甲壳类动物,沿海盐田等高盐水域,每年行销世界各地超过2000吨的十丰年虫卵。然而,尽管丰年虫卵具有非常广泛的应用,可惜的是它们的壳却和和作为废弃物丢掉,事实上这种卵壳具有丰富的多级孔道结构,如果能够将其有效利用,将是非常有应用前景的储能材料。
Electrochemical capacitor,also called supercapacitor,has potential applications in portableelectronics,backup power sources,large-scale electric vehicles and microelectronic devices.Electrodematerials
凝胶聚合物电解质因为具有良好可塑性和安全性,成为锂离子电池电解质当前的研究热点之一。本文系统研究了所得凝胶电解质的物理性能和电化学稳定性,并以磷酸亚铁锂为工作电极,金属锂为对电极,在扣式电池中研究了这些凝胶电解质的循环稳定性。