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超快充水系鋅離子電池研究新突破
2024年06月17日 11:03:48 來源:化工儀器網(wǎng) 點(diǎn)擊量:8133

武漢理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院麥立強(qiáng)教授團(tuán)隊(duì)與合作者提出了一種基于鋅離子介導(dǎo)催化作用實(shí)現(xiàn)超快充電池的新機(jī)制,研制出超高功率、本質(zhì)安全的水系鋅離子電池,這為下一代超快充電池開發(fā)應(yīng)用提供了新的理論基礎(chǔ)和技術(shù)路徑。

  【化工儀器網(wǎng) 項(xiàng)目成果】隨著全球?qū)稍偕茉葱枨蟮娜找嬖鲩L,開發(fā)高性能、低成本、環(huán)境友好的儲能技術(shù)成為科技領(lǐng)域的迫切任務(wù)。水系鋅離子電池作為鋰離子電池的重要替代品,憑借其資源豐富、成本低廉、安全性高等優(yōu)勢,近年來受到科研界的廣泛關(guān)注。然而,如何提高其充電速度并保持電池穩(wěn)定性,一直是制約其商業(yè)化應(yīng)用的關(guān)鍵難題。
 
  近日,我國在超快充水系鋅離子電池領(lǐng)域取得了重大研究進(jìn)展——武漢理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院麥立強(qiáng)教授團(tuán)隊(duì)與合作者提出了一種基于鋅離子介導(dǎo)催化作用實(shí)現(xiàn)超快充電池的新機(jī)制,研制出超高功率、本質(zhì)安全的水系鋅離子電池,這為下一代超快充電池開發(fā)應(yīng)用提供了新的理論基礎(chǔ)和技術(shù)路徑。
 
  據(jù)了解,這項(xiàng)研究成果已經(jīng)發(fā)表在國際頂級期刊《自然·催化》上,標(biāo)志著武漢理工大學(xué)在新能源材料與器件研究領(lǐng)域的又一次重大貢獻(xiàn)。麥立強(qiáng)教授團(tuán)隊(duì)與新西蘭奧克蘭大學(xué)、美國阿貢國家實(shí)驗(yàn)室以及浙江大學(xué)的合作研究者共同完成了這一創(chuàng)新性的研究。
 
  水系鋅離子電池,作為一種以水作為電解液的新型儲能技術(shù),具有安全、快充、成本低廉和環(huán)境友好等顯著優(yōu)勢。然而,傳統(tǒng)離子穿梭模型反應(yīng)速率受限于菲克第二定律的極限,難以實(shí)現(xiàn)倍率性能的突破,這一直是制約水系鋅離子電池進(jìn)一步發(fā)展的國際難題。
 
  麥立強(qiáng)教授團(tuán)隊(duì)針對這一難題,創(chuàng)新性提出了離子介導(dǎo)催化存儲理論。他們發(fā)現(xiàn),通過調(diào)控電極材料和電解液中的陽離子對溶劑鞘層水的吸附,可以顯著影響水裂解的反應(yīng)速率和產(chǎn)物,從而實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)超傳統(tǒng)電池反應(yīng)速率的快充性能。這一發(fā)現(xiàn)不僅合理解釋了水系鋅離子電池的快充性能反常,也為未來電池技術(shù)的創(chuàng)新提供了新的思路。
 
  基于這一新機(jī)制,麥立強(qiáng)教授團(tuán)隊(duì)通過三維多孔石墨烯氣凝膠限域氮化釩納米簇的設(shè)計(jì),成功實(shí)現(xiàn)了催化模型預(yù)測的超快充和超高倍率性能。在實(shí)驗(yàn)中,該水系鋅離子電池在300A/g的高電流密度下,電池比容量達(dá)到了577.1mAh/g,這一性能表現(xiàn)遠(yuǎn)超傳統(tǒng)電池,標(biāo)志著超快充水系鋅離子電池研究取得了重大進(jìn)展。
 
  業(yè)內(nèi)專家表示,麥立強(qiáng)教授團(tuán)隊(duì)的研究成果不僅為電池快充技術(shù)提供了新的理論依據(jù),也為促進(jìn)材料科學(xué)、電化學(xué)、儲能科學(xué)、能源轉(zhuǎn)化科學(xué)的交叉融合提供了新的研究范式。這一突破性的進(jìn)展有望推動(dòng)水系鋅離子電池在電動(dòng)汽車、智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用,為實(shí)現(xiàn)我國“雙碳”目標(biāo)提供重要支撐。
 
  隨著全球?qū)η鍧嵞茉春涂沙掷m(xù)發(fā)展的高度關(guān)注,新型儲能技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用已成為各國競相爭奪的戰(zhàn)略制高點(diǎn)。武漢理工大學(xué)麥立強(qiáng)教授團(tuán)隊(duì)在超快充水系鋅離子電池新機(jī)制研究方面的突破,無疑為我國在全球新能源領(lǐng)域的競爭中贏得了重要先機(jī)。我們有理由相信,在不久的將來,這一研究成果將在實(shí)際應(yīng)用中展現(xiàn)出更大的價(jià)值和潛力。
 
  (資料來源:科技日報(bào))
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