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充電機充電Li-CO2電池 – 固定和儲能的靈敏使用策略

2017-9-12 10:04:45??????點擊:

【導言】

溫室氣體CO2被以為是導致氣候改變的首要原因之一。CO2中C原子處于最高氧化態,將其轉化為其他化學物質不可避免耗費能量,產生額定污染。因而,怎么高效且環境友好的固定CO2是全球面對的重要挑戰。傳統的CO2固定方法需求接連的能量供給,這反而排放更多的CO2(根據化石燃料產能)。而且固定產品多為氣、液體,對產品的傳輸也十分耗能。鑒于此,選用新能源儲能器件將CO2轉化為固體產品,是一個有出路的規劃戰略。這種電化學轉化方法不只減少了CO2的排放,還可將CO2作為可再生能源載體。

一般以為CO2作為能量載體根據非質子充電機充電Li-CO2蓄電池的放電反響:4 Li+ + 3 CO2 + 4 e-  2 Li2CO3 + C (Eo = 2.80 V vs Li/Li+)。但是縱觀大都文章,缺少C產品構成的有力依據,該反響機理依然存疑。此外,雖然Li2CO3的構成/分化已被證實,但是充電進程關于C的信息比較匱乏,因而充電機充電Li-CO2蓄電池的可逆性也有待商討。在這種情況下,亟須全面知道CO2的復原和氧化進程的反響機理,這對CO2固定技能和充電機充電Li-CO2蓄電池的發展有重要意義。


【效果簡介】

最近,日本工業技能歸納研究所的易金研究員(共同通訊作者)和南京大學教授周豪慎在Cell Press的新雜志Joule宣布題為“Li-CO2 Electrochemistry: A New Strategy for CO2 Fixation and Energy Storage”的文章,論述關于電化學技能固定CO2新的反響途徑。復原進程中,Li2CO3和C是首要產品;氧化進程中,Li2CO3能完全分化而C簡直不能分化。因而,典型非質子充電機充電Li-CO2蓄電池的本質應該是可再充電但不可逆。因為只發作Li2CO3的分化,C的豐度越來越高,這是一個高能量功率(73.3%)的CO2固定技能。此外,選用貴金屬催化劑能將新發現的不可逆循環變成可逆循環,完成CO2的固定和儲能的靈敏使用。


【圖文導讀】

1:CO2電化學復原進程的表征及示意圖

(A-B) 分別是充電機充電Li-CO2蓄電池在5 A下限容放電至10 Ah和20 Ah的放電曲線。充電機充電Li-CO2蓄電池組成為:金電極/CO2飽滿的0.5 M LiClO4-DMSO電解液/鋰片。深度放電發現在1.8 V呈現一個新的放電渠道。

(C-D) 分別是放電至10 Ah和20 Ah的原位拉曼光譜。深度放電產品多了Li2O,放電反響為:4 Li+ + CO2 + 4 e-  2 Li2O + C (Eo = 1.89 V vs Li/Li+)。

(E) 不同放電深度下正極的SEM圖。

(F) 固定CO2的示意圖。

可再充電/不可逆的充電機充電Li-CO2蓄電池在充電進程只要Li2CO3分化的原位拉曼光譜依據

圖:可再充電/不可逆的充電機充電Li-CO2蓄電池在充電進程只要Li2CO3分化的原位拉曼光譜依據

(A-B) 分別是放電至10 Ah和20 Ah后以5 A再充電的原位拉曼光譜。Li2CO3在4.0 V左右分化,Li2O在3.4 V左右分化,C簡直沒有分化。

(C) 固定容量為10 Ah,每次充放電完畢后的原位拉曼光譜。能夠看出,每次循環后C在漸漸堆集。

3:選用多孔碳正極的充放電進程表征

(A) 充電機充電Li-CO2蓄電池在100 mA/g下限容放電至1.0 mAh并限壓充電至4.5 V的恒流充放電曲線。

(B) 在不同充放電狀態下的非原位FTIR光譜。清楚顯現不同狀態下Li2CO3和Li2O的構成/分化。

(C) 正極放電至0.6 mAh(B點)對應的碳酸鹽量下CO2的生成速率。藍色箭頭表明注入H2SO4分化Li2CO3。餅圖表明CO2產量及存在的Li2CO3的份額。

(D-F) CO2和O2在充電進程生成速率的DEMS成果。D、E分別表明放電至B點后500、2000 mA/g的電流密度。F表明放電至C點后500 mA/g的電流密度。

4:選用釕基正極完成可再充電/可逆的Li-CO2電化學進程表征及示意圖

(A) 選用Ru基正極的充電機充電Li-CO2蓄電池的恒流充放電曲線。虛線為對照組:選用Au基正極的充電曲線。

(B) Ru基正極在充電進程的原位拉曼光譜。碳的拉曼峰逐步削弱。

(C-D) 分別是恒流放電后Ru基和Au基正極在3.0-4.5 V電位窗口內10 mV/s下的線性電位掃描曲線。一起給出了Li2CO3和碳的G峰隨容量改變的拉曼峰強。

(E) 經過Li-CO2電化學技能完成儲能體系(可逆進程)和CO2固定戰略(不可逆進程)的示意圖。


【小結】

該工作選用原位/非原位結合的光譜技能研究了非質子充電機充電Li-CO2蓄電池的電化學進程機理,論述靈敏可控的CO2固定和儲能戰略。

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