PAAS基凝胶电解质的制备及其在碱性二次电池中的应用

被引量 : 0次 | 上传用户:gulujiang
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
近年来,随着对环境保护的要求及高性能电池的迫切需要,碱性二次电池特别是镍氢电池和镍锌电池以其高能量密度、高功率密度,且对环境无污染,迅速成为众多工作者的研究热点。目前,镍氢电池和镍锌电池一般采用KOH水溶液作为电解质,但由于液体电解质存在易干涸,泄漏,对电极产生腐蚀,且使用温度范围窄等缺点,人们试图用其他类型电解质来取代KOH水溶液。碱性聚合物凝胶电解质具有易合成、室温电导率高、聚合物基体材料丰富、成本较低等优点而进入研究工作者的视野。其中,聚丙烯酸聚合物电解质是目前研究的电导率最高的一种聚合物电解质,但因其含水量过高而机械性能较差。本文针对其机械性能不足,添加了纳米无机盐硅酸镁锂(MLS),制备了硅酸镁锂-聚丙烯酸钠(PAAS)-KOH-H2O凝胶电解质,并组装了镍氢电池和镍锌电池研究了其电池性能。首先,以硅酸镁锂和聚丙烯酸钠及氢氧化钾为原料,采用共混法制备了MLS-PAAS-KOH-H2O碱性凝胶电解质。采用交流阻抗、循环伏安技术对样品进行了研究。研究结果表明:室温时,MLS-PAAS-KOH-H2O凝胶电解质具有与6mol/L KOH溶液同一数量级别的电导率;在290K-330K温度范围内,MLS-PAAS-KOH-H2O凝胶电解质的电导率对温度的关系符合Arrhenius方程,计算的电导活化能大约为13.55kJ·mol-1;循环伏安曲线表明MLS-PAAS-KOH-H2O凝胶电解质有约1.6V的电化学稳定窗口。其次,以MLS-PAAS-KOH-H2O凝胶电解质组装模拟镍氢电池研究其电池性能。研究结果表明:分别以0.5C、1C、2C倍率放电时,放电容量大致相等;研究了以凝胶电解质和KOH水溶液组装的电池的电压降主要来源于凝胶电解质与电极之间的界面电阻;与以6mol/L KOH水溶液组装的镍氢电池相比,凝胶电解质电池具有更好的循环性能和荷电保持能力;Tafel极化测试表明,合金电极在凝胶电解质中的耐蚀能力更好;交流阻抗测试表明,凝胶电解质电池电极具有更低的电化学阻抗。最后,以MLS-PAAS-KOH-H2O凝胶电解质组装的镍锌电池测试其充放电性能、循环性能及荷电保持性能,结果表明:由于凝胶电解质能抑制锌和[Zn(OH)4]2-的溶解和扩散,削弱了锌电极的腐蚀、变形、自放电和锌枝晶的形成,使凝胶电解质电池具有较好的充放电性能、循环寿命及荷电保持性能;倍率放电测试表明,凝胶电解质电池在0.2C、0.5C、1C倍率放电时,性能与碱液电解质电池相当,2C倍率放电凝胶电解质电池性能不如碱液电解质电池;Tafel极化测试表明,锌电极在凝胶电解质中的抗腐蚀能力更好;循环伏安测试表明,锌电极在凝胶电解质中具有更好的可逆性及放电容量;交流阻抗测试表明,凝胶电解质电池锌电极具有稍高的欧姆阻抗RΩ和更低的电化学阻抗Rct。
其他文献
<正>2005年高中实施新课程以来,关于初高中教学衔接的议论就不绝于耳.高中教师抱怨初中教材与高中"脱节",造成学生的基础知识不够扎实,影响高中的数学学习.于是,一些学校在高
传统的基于像素的合成孔径雷达(synthetic aperture radar, SAR)图像地物分类方法难以有效区分起伏变化大的地物。针对该问题,提出了一种基于区域相似度的图像地物分类方法。方
莫迪格利安尼和米勒提出的M-M理论指出,在完美的资本市场下,企业的内源融资和外部资金是可以相互替代的,但是,由于现实资本市场不完善,信息不对称以及交易成本的存在,使得企业内外
语言既是文化的产物,又是文化的载体,同时也是维系和促进社会发展的工具。而社会的发展、科技的进步、思想的交流和文化的融合,又不断丰富、发展和演变着语言。不同的文化在
鉴于我国廉政制度的现状及其反腐绩效,本文拟从结构功能主义的角度对廉政制度的结构与功能进行论述,以探求更加有效的制度与创新。运用结构功能主义四功能框架来对我国的廉政制
教学改革的浪潮呼啸而来,给我们每一位历史教师既带来了机遇,也提出了更高的要求,要求我们改变传统教学中落后的教学观念、教学方法。我们在探索一种既能提升学生兴趣、提升
2026铝合金是美国铝业公司为加强和改善军事及商用航空铝合金的安全性及耐用性,于2001年开发出来的挤压铝合金,其Fe、Si杂质含量减少,并添加少量Zr以抑制热加工过程中的再结晶。
可充电式锌空气电池具有容量高、环保、价格便宜等优点,锌负极是二次锌空气电池中的关键技术之一,本论文工作对二次锌电极进行了研究。考察了锌电极在ZnO饱和的KOH溶液中的电
在现代电子战中,应对新体制雷达、雷达干扰机转向采用欺骗性干扰方式,结合DRFM的机理,介绍了可控变间隔的密集假目标产生机理,基于FPGA内部IP核FIFO产生密集假目标,通过控制F
进入2012年以来,华为终端正以消费者为中心,以硬件、软件、系统的不断创新和产业链的深度垂直整合创建核心竞争力,打造核心品牌Ascend系列产品,实现全球市场的成功。