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    3. 鎂科研:武漢大學徐飛副教授課題組鎂電池領域研究獲得系列進展 ...

      來自: 中國有色金屬工業協會鎂業分會 收藏 邀請
      電化學儲能技術的發展對我國實現“雙碳”戰略目標具有重要意義。鋰離子電池以其高能量密度已在移動式儲能領域占據主導,但鋰資源緊缺和安全性問題逐漸成為制約其進一步發展的障礙,發展低成本高安全的新型二次電池體系迫在眉睫??沙滏V電池以其獨特的優勢成為未來規模電化學儲能的理想選擇之一。金屬鎂氧化還原電位低,比容量高,且不易產生枝晶,能與貧鎂正極匹配構建高比能高安全二次電池體系。與鋰資源(0.0065%)相比,地殼中鎂資源豐度高(2.1%),特別是我國鎂礦儲量位居世界前列(占世界21%)。發展可充鎂電池技術,不僅可以鞏固我國在電化學儲能領域的優勢地位,更能夠增加戰略縱深,實現可持續發展。
      目前鎂電池發展的最主要難點在于正極材料的開發,鎂離子(0.72?)與鋰離子(0.76?)半徑相當,但帶有兩個單位正電荷,與正極材料作用力強,常見的正極材料儲鎂活性位點有限且動力學性能較差。

      針對此問題,武漢大學徐飛副教授課題組提出以類共價鍵鍵合鉬硫族化合物作為鎂電池正極的策略。鉬和硫原子之間的類共價鍵鍵合,實現了充放電過程中雙元素的氧化還原,從而提供了較高的儲鎂容量。同時,鉬和硫原子之間的類共價鍵鍵合促進了電荷離域,削弱了材料與鎂離子之間的相互作用力,從而提升了動力學性能。并且,電化學原位形成的空穴為鎂離子的傳輸與存儲提供了有效空間。該工作日前發表在美國化學會期刊ACS Nano上。

      論文鏈接:

      https://doi.org/10.1021/acsnano.2c06915

      徐飛副教授課題組長期致力于鎂電池的研究與開發,截至目前已發表關于鎂電池材料與體系的SCI論文三十篇,圍繞鎂電池正極與體系的設計難點,提出了:

      1.基于軟硬酸堿理論的轉換型儲鎂正極設計策略,利用“軟酸”陽離子與“軟堿”陰離子匹配,提升轉換型正極的儲鎂反應可逆性,所報道的轉換型鎂電池正極包括:CuS、Cu9S5、Cu2?xSe、CuSe、MoS3、Ag2S、CoSe2、Co0.85Se、Ni0.85Se、FeSe2、Sb2Se3、Bi2Se3、NiCo2Se4、AgCl和聚維酮碘等。

      2.基于締合/解締機理的有機聚合物儲鎂正極,利用有機聚合物的開放柔性結構,解決無機物晶格儲鎂的問題,所報道的有機聚合物鎂電池正極包括:聚蒽醌酰亞胺(PAQI)、聚氨基蒽醌(PDAAQ)、聚蒽醌硫醚(PAQS)、共軛二酐和聚苯胺等。

      3.通過削弱層間作用力提升層狀化合物鎂離子嵌脫反應動力學,構建弱層間相互作用嵌入儲鎂正極:擴層MoSe2、Cu2MoS4和VSe2 等。

      4.結合金屬鎂負極和堿金屬離子嵌入正極的優勢,規避無機正極嵌鎂的短板,構建堿金屬-鎂混合電池體系:VS2, Na2VTi(PO4)3、FeFe(CN)6和Co3[Co(CN)6]2等。(武漢大學)

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      本文作者2022-12-16 13:44
      鎂途
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