來源:科技日報 時間:2024-09-13 14:27
近日,海南大學田新龍和楊金霖“海洋清潔能源”創(chuàng)新團隊研制出了一種基于天然海水電解液的超長循環(huán)壽命、可重復充電的氯離子電池。
攻克氯離子可逆存儲技術難題
“我國海域遼闊,海水資源豐富,海水中含有各種溶解性陽離子和陰離子,具有良好的離子導電性。如果能源源不斷就地取材,使用天然海水作為電池的電解液,則可以解決電池的成本和安全性問題?!焙D洗髮W海洋科學與工程學院教授田新龍向記者介紹團隊研發(fā)可充電海水電池的初衷。
海水電池是一種新型儲能技術,它以海水作為電解液,能夠有效降低電池的生產成本,且具有安全性和可持續(xù)性等獨特優(yōu)勢,在海洋探測、水下通信和島礁供電等領域具有廣泛的應用前景。
“現有的海水電池多是一次性電池,無法重復使用,導致其在很多領域的應用受限。這是因為一次性海水電池使用的電極材料不具備可逆儲存氯離子的能力?!焙D洗髮W海洋科學與工程學院副研究員楊金霖告訴記者。
海水電池要實現從“一次性”到“重復使用”,就必須解決氯離子可逆存儲電極這一難題。田新龍介紹,不同于常規(guī)電池基于鋰離子或鈉離子等陽離子存儲,海水電池的工作原理是基于氯離子的存儲,氯離子則屬于陰離子。傳統(tǒng)的電極材料,例如氧化物和硫化物,均無法實現陰離子包括氯離子的可逆存儲,因此無法應用于可充電海水電池的開發(fā)。
該研究團隊通過查閱文獻和高通量計算,篩選了10余種潛在的無機氯離子存儲材料,并嘗試合成其中的7種,最終選定MXene這一新型二維材料作為電池儲氯電極。
“與傳統(tǒng)材料不同,MXene材料是一種具有高導電性的層狀材料。”楊金霖介紹。高導電性有助于離子和電子的快速傳輸,提高反應動力學,而穩(wěn)定的層狀結構有利于氯離子在材料層間的可逆嵌入和脫出,可以提高電池的循環(huán)壽命。
團隊研究人員發(fā)現,MXene材料具有一種可調控的表面官能團——氯表面端基。此外,該材料的氯表面端基可以與海水中的氯離子形成共價相互作用。這種弱相互作用既可以使氯離子吸附于材料層間,又能夠讓其快速遷移,從而實現氯離子的可逆存儲。
談及取得這一技術突破時的感受,田新龍說:“我們一次次地試錯和驗證,嘗試了幾十種電極材料,最終發(fā)現其中一種有性能,當時整個團隊都異常激動。但是,大家很快冷靜下來,繼續(xù)調整工藝、優(yōu)化性能?!?/p>
破解更耐腐蝕電池器件材料之困
雖然解決了儲氯電極材料這一首要問題,但電池研發(fā)過程并沒有一帆風順,海水中氯離子的腐蝕性也給團隊造成了很大麻煩。
楊金霖告訴記者,團隊在研究初期就發(fā)現,海水電池的充電電壓很低,循環(huán)壽命也達不到要求。通過逐步排除影響因素,研究人員最終發(fā)現,氯離子對電池殼體和集流體存在較強的腐蝕性,是影響電池性能的主要原因。
針對這一問題,團隊開始投入設計更耐腐蝕的電池器件:使用具有更好耐氯離子腐蝕性的碳紙和鈦箔,代替?zhèn)鹘y(tǒng)的銅箔作為集流體;電池的殼體進行防腐蝕處理;對連接工藝進行優(yōu)化。這些改進措施有效降低了氯離子對電池的損害,提升了電池的整體性能和穩(wěn)定性。
“目前鋰離子電池最佳運行溫度范圍在15℃至35℃,而我們開發(fā)的海水電池具有寬溫工作能力,可以在-20℃至50℃的溫度范圍內保持穩(wěn)定的性能?!睏罱鹆亟榻B,過低或過高的環(huán)境溫度都會對電池性能的發(fā)揮帶來不利的影響,甚至會引發(fā)安全問題。
研究團隊認為,這種寬溫工作能力拓寬了電池的使用場景。它可以用于需要在極端環(huán)境使用的設備,例如電動汽車和儲能基站。面對夏日酷暑和冬日嚴寒,它都能維持穩(wěn)定性能,保障設備持續(xù)運行。
在實驗中,這款新研制的電池還展現了高可逆容量、高能量密度、超長循環(huán)壽命等良好特性。楊金霖介紹,電池的容量和能量密度越高,電池在一次充電后可以使用的時間就越長;長循環(huán)壽命則意味著電池可以重復充電-放電使用多次,而依舊保持優(yōu)異性能。在實驗中,新研制的電池可于海水電解液中循環(huán)達40000次,意味著其實際使用壽命將超過一年。
田新龍介紹,新研制的電池用天然海水代替了傳統(tǒng)的有機溶劑作為電池電解液,能節(jié)約大約10%的生產成本。電池的組裝過程也不需要無水無氧的嚴苛環(huán)境,對設備和制造工藝要求較低。因此,預計電池的整體價格能降低20%—30%。
此外,MXene電極材料中也不含鋰、鈷等價格昂貴的金屬元素,因此這種電池在生產成本大幅降低的同時,也具有無毒環(huán)保的優(yōu)勢,可以為推動全球能源的可持續(xù)發(fā)展、實現我國“雙碳”目標提供助力。
如何能盡快讓創(chuàng)新成果實現落地轉化?田新龍認為,超長循環(huán)壽命海水電池還面臨著諸多技術和市場的挑戰(zhàn),但其長遠的應用前景和潛在的環(huán)境效益是不容忽視的。“目前,我們還需要解決材料的規(guī)?;恐苽洹㈦姵仄骷慕Y構和工藝優(yōu)化等問題?!彼麖娬{。(王祝華 唐天正)
責任編輯:江蓬新