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[材料资讯] 杜显锋教授团队在高面容量可充电铝电池研究方面取得新进展

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发表于 2023-6-7 08:30:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铝作为地球上最丰富的金属元素,具有高导电性、高热导性和低成本等优点。铝阳极的理论体积容量和质量容量分别为8048 mAh·cm-3和2981 mAh·g-1,远高于其他多价金属离子的理论能量密度。此外,铝在空气和水中的超高稳定性也提高了铝电池的安全性能。然而,铝电池的实用化道路仍然存在许多障碍,其中铝阳极的枝晶生长是最重要也是最容易被忽视的问题。目前,大多数研究人员在探索铝电池阳极时都是基于低面容量(0.08-0.4 mAh·cm-2)和厚隔膜(主要是Whatman GF/D玻璃纤维隔膜),这不利于探索实用化可充电铝电池阳极的失效机理。增加正极活性物质面负载量能够减少铝塑膜、电解质、集流体和隔膜等材料的使用量,提升铝电池器件的能量密度。然而,大的面负载量将不可避免地增加单位面积铝的沉积量。如果没有均匀的电流密度分布,铝会在电荷聚集点连续沉积并形成枝晶。在这种情况下,使用薄隔膜更会加速电池短路故障的发生。
        针对这一问题,西安交大化学学院杜显锋教授团队利用激光刻蚀和阳极氧化技术制备了P-Al2O3/Al阳极,它不仅增加了电极的有效活性面积,而且形成了稳定的电极/电解质界面,使铝发生均匀地电沉积。这种阳极在5 mAh·cm-2的面容量下保持稳定循环1400小时以上。当高电流密度设置为10 mA·cm-2时,受保护的阳极在2900次循环中也显示出优异的电池稳定性。此外,使用P-Al2O3/Al阳极的480 mAh软包电池在0.5V至2.5V的电压下可以保持170 Wh·kg-1的能量密度和90%的能量效率(基于正极活性成分计算)。
        近日,该研究成果以《空间限域生长策略助力高面容量可充电铝电池》(Space Limited Growth Strategy for Ultra-high Areal Capacity Rechargeable Aluminum Batteries)为题发表在国际能源领域顶级期刊《能源存储材料》(Energy Storage Materials)上。该论文第一作者为西安交大化学学院博士研究生王世新,论文通讯作者是西安交大化学学院杜显锋教授和熊礼龙副教授。西安交通大学为唯一通讯单位。该研究工作是西安交通大学化学学院杜显锋教授课题组在铝电池领域的又一研究成果,并且获得国家自然科学基金和陕西省自然科学基金重点项目的支持。西安交大化学学院杜显锋教授长期从事电解电容器、锂(钠)离子电池、铝离子电池、超级电容器、柔性可穿戴传感器的电极材料、电介质、电解质、固体化、柔性化、一体化等研究。目前已在Adv. Funct. Mater., J. Mater. Chem. A, Carbon, ACS Appl. Mater. Inter., Adv. Mater., Inorg. Chem. Front., J. Am. Ceram. Soc.等国际知名学术期刊和国际会议上发表相关研究论文60余篇,申请发明专利近50项。
        论文链接:https://www.sciencedirect.com/sc ... 23002052?via%3Dihub
        杜显锋教授课题组主页:http://gr.xjtu.edu.cn/web/xianfengdu
        


       文章来源:西安交通大学
       杜显锋,1978年,湖北嘉鱼人,教授,博士生导师,主要从事电解电容器、锂/钠/铝离子电池、固体电解质、超级电容器等相关研究。课题组主要从事电解电容器、锂(钠)离子电池、铝离子电池、超级电容器、柔性可穿戴传感器的电极材料、电介质、电解质、固体化、柔性化、一体化等研究。先后承担了国家自然科学基金项目“基于脉冲阳极氧化的氧化铝结构调控与机理研究”(51777152)、“中高压腐蚀铝箔表面自组装生长钛酸铋纳米复合介质膜”(50902109);陕西省自然科学基金项目“高能量密度超级电容器用VACNTs多级结构构筑及储能机理研究”(2021JZ-01)、“贵金属单原子的可控担载及其光解水制氢研究”(2014JM6231)、“多孔铝箔表面二氧化钛纳米介质膜的可控沉积”(2010JQ6002);教育部留学回国人员启动基金“BaCeO3基贵金属单原子的可控担载及其光解水制氢研究”(2014回国基金10);中央高校基本科研业务费专项资金项目“基于交流阳极氧化铝结构调控与机理研究”(XJJ2016020)、“二氧化钛/石墨烯复合催化剂的制备及光催化制氢研究”(XJJ2012076)、“垂直多孔铝箔表面纳米复合介质膜界面问题研究”(XJJ2009040);横向合作项目“超高比容高中低压阳极铝箔工艺开发”、“人工晶状体表面疏水涂层的工艺开发”、“高比容低压阳极铝箔工艺开发”、“ALD制备多孔铝材料包覆层的工艺开发”等。以骨干成员参与了国家863计划项目“高介纳米复合氧化膜的制备与应用关键技术研究”(2013AA030803)、“高功率聚合物超级电容器材料研究”(2007AA03Z249)、“铝基高介铁电复合氧化膜制备与性能研究”(2003AA325030);总装探索重点项目“XXX电容器材料研究”(7131103);高校博士点专项基金项目“中高压高介电常数复合铝阳极氧化膜的制备与性能研究”(20040698016);陕西省自然基金项目“石墨烯基超级电容器制备基础研究”(2019JLZ-09);重大横向合作项目“中高压高介复合氧化膜制备技术”、“低压高介复合氧化膜化成技术”、“低压阳极箔的化成工艺优化研究”、“低压阳极箔耐水合优化研究”等。在Adv. Funct. Mater., ACS Appl. Mater. Inter., Sci. Rep., Adv. Mater., Chem. Mater.,Chem. Commun., J. Colloid Interf. Sci., J. Am. Ceram. Soc.等国际知名学术期刊和国际会议上发表相关研究论文40余篇,申请发明专利20余项,并荣获教育部科学技术进步一等奖1项。









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