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高鐵電池電解液及負極材料介紹

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2018年10月26日  

在高鐵電池中,可作為電池負極的材料也很多,包括鋅、鋁、鐵、鎘和鎂等。

1、鋅(Zn)

根據鋅的金屬特性,其平衡電位較負,電化當量較高,因而比能量和比功率都比較高。而且鋅具有較好的放電性能,價格便宜,來源豐富。在化學電源中得到廣泛的應用。目前應用形式主要有Zn-MnO2電池和Zn-空氣電池。

在堿性溶液中,鋅電極反應除了形成鋅酸鹽外,最終產物主要為固相的氧化鋅:

Zn+2OH-→Zn(OH)2+2e

Zn(OH)2+2OH-→Zn(OH)42-

Zn(OH)42-→ZnO+H2O+2OH-

總反應為:Zn+2OH-→ZnO+H2O+2e

對于鋅負極,在應用于高鐵電池中有著一定的優勢,因為鋅電極作為負極材料在堿性溶液中有著較成熟的理論和工藝積累。研究Zn-MFeO4電池時,在緩蝕劑、導電劑、隔膜、集流體以及制造工藝等方面有許多可借鑒的技術。

2、鋁

鋁作為高鐵電池的負極,會遇到兩個問題:一是鋁在堿性溶液中的自腐蝕問題,在強堿性溶液中,鋁的溶解速度很快,同時產生大量的氫氣,對高鐵酸鹽來說,穿過隔膜的氫氣會加速高鐵酸鹽的分解;二是鋁在陽極過程中表面產生沉積物會阻止電極的反應,使陽極過電位升高,降低了陽極的電壓效率。可以通過合金化和電解液添加劑這兩個途徑來克服上述問題。通過添加一些元素形成二元或多元鋁合金,如添加Ga、Sn、In等金屬可以改變鋁表面沉積物的組成結構,提高鋁的陽極電位,同時增強鋁抗自腐蝕的能力。在電解液中添加其它物質也可以改善電極反應產物的晶型,從而起到抑制腐蝕和提高陽極電位的作用。如添加In(OH)3可以有效減小腐蝕,而添加Ga2O3、Na2SnO3或檸檬酸鈉等都可以對活化電極起到有效的作用。

3、鐵

鐵作為電池負極在堿性溶液中的電極反應比較復雜,鐵失去電子形成穩定的+2價和+3價氫氧化物,即,

Fe+nOH-→Fe(OH)n2-n+2e

Fe(OH)n2-n→Fe(OH)2+(n-2)OH-E°=-0.877V(vs.SHE)

Fe(OH)2+OH-→Fe(OH)3+eE°=-0.56V(vs.SHE)

然后,2Fe(OH)3+Fe(OH)2→Fe3O4+4H2O

在堿性溶液中,鐵最初形成+2價產物,二價鐵與電解液形成Fe(OH)n2-n絡合物,在繼續放電時生成+3價鐵,而且由+3價鐵與+2價鐵相互作用形成Fe3O4。

鐵與高鐵酸鹽組成電池時,電池的開路電壓為1.5V左右,隨著高鐵酸鹽的類型而有少許變化。由鐵電極的放電曲線可知,鐵負極在放電時有兩個放電平臺,第一個放電平臺對應的是Fe向Fe(OH)2的轉化;第二個放電平臺對應的是Fe(OH)2/Fe(OH)3反應,第一個放電平臺到第二個放電平臺電壓會降低0.3V左右。實際上,第二個平臺的放電容易受到很多因素的影響。如第二次放電產物和高鐵酸鹽的反應產物Fe(OH)3會與Fe(OH)2形成Fe3O4,影響了Fe(OH)2的放電。鐵負極與高鐵酸鉀組成的單體電池在第一放電平臺的理論容量應為285.3mAh/g。

4、鎘

鎘與高鐵酸鹽組成電池時,單體電池開路電壓的理論值應在1.4V左右。鎘的電化當量為477mAh/g,與K2FeO4組成電池的理論容量為219mAh/g。

高鐵電池電解液

1、水溶液體系

高鐵電池的正極材料為高鐵酸鹽,而高鐵酸鹽的可溶性比較差,即使在在中性及至弱堿性水溶液中也很不穩定。因此,以高鐵酸鹽為正極材料的化學電源的水溶液體系只能是濃的強堿水溶液。在堿性水溶液中,可作為電池負極的材料也很多,包括鋅、鋁、鐵、鎘和鎂等。

2、非水體系

高鐵酸鹽在一些非水性有機介質如乙腈、碳酸乙烯酯(EC)、碳酸丙烯酯(PC)、乙二醇二甲醚(DEM)和四氫呋喃(THF)中也非常穩定,而且幾乎是不溶的。這使得高鐵酸鹽可以作為非水性電解液電池的正極材料。目前非水電解液中使用的負極材料主要是鋰。鋰金屬由于其密度小、電位高、電化學容量大、導電性好,使得鋰電池具有高電壓、高比能量的特點,在醫藥、特種、航海和電子等領域得到廣泛應用。

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