水电解质具有良好的环境友好性和良好的离子导电性,是商用有机电解质很有前途的替代品。然而,它们的工作电压窗口很窄(1.23 V),因此产生的能量密度不足。盐中水电解质(WiSEs)被认为是一种新的方式,可以获得良好的热稳定性和电化学稳定性,并具有广阔的发展前景(3.0 V的水电池)。在WiSEs中,高浓度的双锂(三甲基磺酰亚胺)(LiTFSI) (>20 mol kg -1)有效地使任何可用的水分子与溶解的阳离子形成溶剂鞘结构。其结果是,氢气和氧气的演化反应超出了它们的热力学势。然而,稳定的电位窗口和高离子电导率必须满足超高浓度,这既不现实也不有效,因为考虑到它们的粘度、成本和溶解度限制。此外,高粘度加上固有的液体泄漏往往会限制流量性能和安全性。在WiSEs中,高浓度的LiTFSI形成了一个多孔网络,其中纳米水渠保证了离子的传输。如果引入非本征离子通道将离子在高离子耦合方向上的运动转化为沿通道的快速输运,制备具有优异离子导电性和高速率性能的WiSE型电解质是有希望的。

图片.png

  吉林大学化学学院汤钧教授和材料学院张伟教授合作设计了一种新型的由聚丙烯酰胺、壳聚糖和四乙氧基硅烷直接共聚而成的聚丙烯酰胺基水凝胶电解质(PACH/SiO2)。高浓度WiSEs中的水分子与水凝胶三维网络上丰富的羟基和氨基结合形成极性电晕,自发构建Li+通道。因此,形成了一种基于PACH/SiO2的超高盐负荷WiSE (HiSE)。重要的是,强离子耦合WiSE通过三维通道转化为HiSE,水凝胶的存在将进一步降低水的比例,有效抑制不良反应的发生。HiSE为2.6 V的电化学窗口和51.3 mS cm-1的高离子电导率(WiSEs的5倍)创造了良好的环境,并具有良好的可操作性和自愈能力。相关论文发表于J. Mater. Chem. A, 2019, 7, 24800–24806,并被评选为内部前封面和热点文章。

图片.png

图1.柔性自愈HiSE的设计策略和特性

  HiSE显示出卓越的拉伸性能,盐携带能力,热稳定性和水合能力。当浸泡浓度达到10M时,凝胶内部H2O:Li+≈3:1, 通过差示扫描量热法和拉曼对体系中的水进行标定,解释所有的水分子全部转变为结合水,并通过理论计算得出聚合物的水合能力大于离子,揭示了水分子是集合在聚合物骨架上,形成锂离子通道。

图片.png

图2. 模拟的锂离子通道

  利用HiSE集成的双电层电容器(EDLC)可以产生一个优秀的综合性能, 比如:高工作电压 2.2 V, 高电容的140.1 F g-1, 大能量密度23.54 W h kg-1, 和10000圈以后仍然有91.7%的容量保持率。

图片.png

图3. 基于HiSE的EDLC的电化学性能

  同时,集成的AC//LiMn2O4锂离子电池(ALBs)同时也展示了HiSE的多功能性。由于电解液的电压窗口延长,电池具有清晰的插入峰和良好的速率性能 展现出110.7 mA h g-1at 0.1 A g-1。特别地,新型HiSE的灵活性和自愈能力显著地促进了柔性EDLCs和ALBs的应用,集成器件表现出优异的速率性能。

图片.png

图4. 基于HiSE的ALBs的电化学性能


相关文章

研究制备出可自然降解的可植入微型超级电容器

近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员吴忠帅团队和辽宁省肿瘤医院张鑫丰教授团队合作,在环境友好和可植入式储能器件开发方面取得新进展,研制出了可自然降解且生物相容的可植入微型超级电容器。相关成果发表在......

中科院大连化物所制备出可自然降解的可植入微型超级电容器

近日,中科院大连化物所催化基础国家重点实验室二维材料化学与能源应用研究组(508组)吴忠帅研究员团队和辽宁省肿瘤医院张鑫丰教授团队合作在环境友好和可植入式储能器件开发方面取得新进展,研制出可自然降解且......

传统材料全新结合水泥和炭黑制成新型超级电容器

美国麻省理工学院的一项新研究表明,人类拥有的最普遍且历史悠久的两种材料——水泥和炭黑,可能是构成一种新的、低成本储能系统的基础。以特定的方式将它们结合在一起,会得到一种导电纳米复合材料。该技术可促进太......

苏州纳米所等制备出高性能纤维状铵根离子赝电容负极

铵根离子作为非金属离子,具有安全性高、摩尔质量低、水合离子半径小、离子电导率高、资源丰富等特点,在可穿戴水系超级电容器中表现出较大优势。高能量密度柔性铵根离子非对称超级电容器的应用前景广阔,但由于缺乏......

千吨级电容炭工业化生产线在山西清徐开工

近日,山西中科美锦炭材料有限公司(以下简称中科美锦)千吨级电容炭工业化生产线项目正式开工建设,该项目位于山西省太原市清徐精细化工循环产业园内。超级电容器作为一种新型电化学储能器件,因具有功率密度高、循......

科学家将石墨烯纳米墨水用于超级电容器的增材制造

据外媒报道,堪萨斯州立大学工业和制造系统工程副教授SupremDas领导的研究团队与大学物理学杰出教授ChristopherSorensen合作,展示了制造基于石墨烯的纳米墨水的潜在方法,以柔性和可打......

朱雪斌课组制备的氮化钒多孔薄膜显优异的超电容器性能

近期,中科院合肥研究院固体所功能材料物理与器件研究部朱雪斌研究员课题组在氮化钒(VN)超级电容器材料研究方面取得进展。科研人员首次采用溶液法在硅基片上制备了多孔VN薄膜,该薄膜显示出优异的超级电容器性......

合肥研究院在氮化钒超级电容器材料研究中取得进展

近期,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所功能材料物理与器件研究部研究员朱雪斌课题组在氮化钒(VN)超级电容器材料研究中取得进展。研究人员采用溶液法在硅基片上制备出多孔VN薄膜,该薄膜显示出优异......

一种轻薄柔性的全生物可降解超级电容器植入物面世

兰州大学物理科学与技术学院教授兰伟课题组联合美国休斯顿大学教授余存江和兰州大学基础医学院教授王凯荣,研究了一种轻薄、柔性的全生物可降解超级电容器植入物,兼具高的能量密度和功率密度。该器件全部由绿色、安......

研究开发微型超级电容器气体传感器平面化集成微系统

近日,中国科学院大连化学物理研究所二维材料与能源器件研究组研究员吴忠帅团队与化学传感器研究组研究员冯亮团队合作,设计并可控制备出一种有序双介孔聚吡咯/石墨烯纳米片,以其作为双功能活性材料构筑出高性能、......