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南航彭生杰课题组和北工大胡宇翔团队AM: 硒硫负载碳纳米纤维正极用于可充电铝电池的探索

南航彭生杰课题组和北工大胡宇翔团队AM: 硒硫负载碳纳米纤维正极用于可充电铝电池的探索 邃瞳科学云
2022-12-16
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导读:本工作利用高容量硫和高导电性硒首次在RABs中报道了高性能Se2.9S5.1@MCNF正极。
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第一作者:李林林
通讯作者:彭生杰教授,胡宇翔教授
通讯单位:南京航空航天大学材料科学与技术学院,北京工业大学材料与制造学部
论文DOI:10.1002/adma.202209628


  全文速览  

可充电铝电池(RABs)由于高安全性、低成本以及高理论能量密度给新一代储能体系带来了巨大的希望。然而,由于Al离子强的静电相互作用力,复杂的成键情况(同时会形成共价键/离子键)使得传统大类电极材料与Al3+成键轨道不匹配,导致了缓慢的动力学过程和较差的铝电池性能。针对铝离子电池这一独特的特性,为了打破Al3+与电极之间相互作用不匹配的本征限制,本工作通过调节正极材料与铝离子的成键环境开发了一种新型的Se2.9S5.1正极材料,该电极与 Al3+有充分的价电子重叠,并且具有相接近的结构。通过静电纺丝法将Se2.9S5.1封装在具有独立结构的多通道碳纳米纤维(MCNF)中(Se2.9S5.1@MCNF),Se2.9S5.1@MCNF电极在具有高容量,长循环稳定性和高动力学活性。同时,系列原位和非原位表征也揭示了未被探索的SexSyRABs中的反应机制。


  背景介绍  

因为铝资源的丰富、成本低、理论容量高以及不可燃等优势,RABs为高能价比的下一代能源设备提供了可能。然而,RABs仍面临两大挑战:其一,活性离子Al3+高电荷密度(6倍于比Li+表面电荷密度),以及Al与电极材料之间会形成共价键和离子键等强相互作用力,导致RABs中与正极的价键错配和动力学迟缓。其二,受到正极的限制,电池的实际能量密度和稳定性较低,针对这一挑战,硫、磷和硒等单质材料因为具有较高理论容量和能量密度,是有希望候选正极材料。因此,如何有效利用单质的多电子转移特性,并减缓这类电极材料的溶解成为了实现RABs高能量密度、高性能发展的核心点。


  本文亮点  

1. 本工作首次揭示了正极与Al3+匹配的静电相互作用是RABs的关键问题,开发了一类SexSy正极材料,并进一步验证了正极材料与Al3+之间丰富的价电子重叠将大大提升动力学过程和整体性能。

2. 具有可调Se/S比的SexSy封装在具有独立结构的多通道碳纳米纤维(MCNF)中(SexSy@MCNF)中,作为无粘结剂的自支撑Se2.9S5.1@MCNF正极在RABs中可大大减少副反应和电极粉碎的问题,实现了优异的倍率性能和长期稳定性(3000次循环后仍可达到187 mAh g-1)。

3. 本文通过一系列原位/离位表征阐明了基于SexSy正极在RABs中的反应机制;理论计算结果进一步证实了Se/S比的调控对RABs反应过程中活性离子迁移的影响。



  图文解析  

1 调控Se/S比例的SexSyAl3+相互作用的理论模拟和预测。

2所制备Se2.9S5.1@MCNF样品的合成和结构表征。

3 Se2.9S5.1@MCNF的电化学性能。

原位/离位表征Se2.9S5.1电极反应机制。a-cSe2.9S5.1电极在特征状态(原始、放电至0.45 V、完全放电、充电至1.2 V和完全充电状态)下的半原位XPS表征。d)提出的Se2.9S5.1RABs中的反应过程。e)放电过程和 f)充电过程中Se2.9S5.1电极的原位Raman光谱。

5 SexSy电极在RABs电化学过程的理论模拟。


  总结与展望  

本工作利用高容量硫和高导电性硒首次在RABs中报道了高性能Se2.9S5.1@MCNF正极。更有趣的是,本文提出高电荷密度的Al3+和共存共价键/离子键的成键轨道匹配是制约RABs性能的本征因素。为了开拓和建立新的适配铝电池的正极材料,需要根据其本征物理特性构建适合的正极材料开发策略。本工作通过调节Se/S比例,优化材料的成键和构型,优化出Se2.9S5.1Al3+具有丰富的相互作用键重叠,与其他与Al3+错配的SexSy相比,比容提高了600%以上,能垒降低了200%以上。通过DFT模拟和原位/非原位表征不仅验证了这一新概念,也深入研究了该类型正极材料的充放电机制。本次探索为RABs领域的正极材料设计提供了新的思路。


  作者介绍  

彭生杰,南京航空航天大学教授,博士生导师,入选国家四青人才,江苏省特聘教授、江苏省“双创人才计划”、江苏省“六大人才高峰”高层次人才、南航首批“长空学者”,主持江苏省杰出青年基金、国家自然基金面上项目、中央高校基本科研业务费和南京留学人员科技创新项目。2010年于南开大学取得博士学位,导师陈军院士。随后分别加入南洋理工大学Prof. Yan Qingyu新加坡国立大学Prof. Seeram Ramakrishna(英国工程院院士)课题组进行博士后研究。
近十年来,一直从事微纳米结构及新型功能材料的设计、合成及其电化学储能与催化研究,取得了一系列创新性科研成果。其中以第一/通讯作者在J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed.Adv. Mater.等发表SCI论文100余篇,共计发表论文160余篇,研究成果受到国际国内同行的广泛关注,被引用1.1万余次,H-index 58。目前担任《eScience》,《Advanced Fiber Materials》等六个中英文期刊青年编委,出版学术专著两部,撰写英文专著一章。申请中国发明专利30项,获授权10项。
课题组主页:https://www.x-mol.com/groups/peng_shengjie

胡宇翔,北京工业大学教授,博士生导师,入选国家级四青年人才。主要从事高安全能源储存与转化(金属电池、金属空气电池)、光电催化、稀有金属基功能材料的开发、太阳能一体化存储转化等方面的研究。在国际知名学术期刊上发表 SCI 论文 50余篇,包括Nat. Commun.Adv. Mater. Angew. Chem. Int. Ed.Adv. Energy Mater.等领域顶级期刊,引用3200余次,H因子26。授权申请专利4项 (国际专利1项)。2021年回国后,相继主持国家自然科学基金青年项目,并入选《eScience》、《Tungsten》、《Rare Metals》、《InfoMat》、《SmartMat》等期刊青年编委和多个期刊客座编辑。担任相关领域国际会议执行主席1次,国际国内行业会议特邀和邀请报告十多余次。

个人主页:https://www.bjut.edu.cn/info/1060/1517.htm


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