国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

用簡單的退火方法來再生電極材料

倩倩 ? 來源:清新電源 ? 作者:清新電源 ? 2022-08-25 10:39 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

研究背景

回收/升級回收堿性電池對于可持續發展具有重要意義。近日,阿爾伯塔大學 王曉磊 團隊首次通過對電極廢料進行簡單熱處理,將廢堿性電池升級為可充電鋅金屬電池。即使在高電流密度 (8 mA cm?2) 和高放電深度 (50%) 下,再生的鋅粉負極也表現出超親鋅性和低過電位,這可歸因于有利 (002) 平面的高取向并誘導水平電鍍行為。與原始正極相比,由 MnO2 和 MnOOH 組成的再生正極表現出更高的容量。在 3.8 的低正/負極容量比和約 10 mg cm?2 的高負載下,再生電極可制造具有高能量和功率密度的鋅金屬電池 (94 Wh kg?1, 1349 W kg?1),具有實際應用的潛力。鑒于可持續、低成本、環保和增值的特點,本文提出的策略將為電池回收/升級開辟一條新途徑。

其成果以題為 “Upcycling Spent Alkaline Batteries into Rechargeable Zinc Metal Batteries” 在國際知名期刊 Nano Energy 上發表。

研究亮點

一石二鳥,回收堿性電池電極,重塑可充電鋅離子電池。

升級后的鋅離子電池在高負載、高 DOD 和低 N/P 比下具有出色的性能。

對再生電極材料的機理進行了研究。

這種簡單的策略和實踐開辟了一條新的途徑,具有巨大的實際應用潛力。

圖文導讀

選取一節廢堿性電池作為研究對象。首先將電池拆解,將其電極材料分成廢陽極和陰極。根據堿性電池反應機理,鋅會與MnO2反應生成ZnO和Mn2O3。要將 ZnO 再生為 Zn,廢陽極應經過還原反應,而廢陰極應經過氧化反應將 Mn2O3 再生為 MnO2。因此,本文采用簡單的退火方法來再生電極材料。

圖1. 陽極材料的結構表征。

603ecd6a-2402-11ed-ba43-dac502259ad0.png

▲首先通過 X 射線衍射 (XRD) 和掃描電子顯微鏡 (SEM) 對新鮮、廢舊和再生的負極材料進行了研究。如 XRD 圖案所示(圖 1a),廢棄陽極顯示出六方 ZnO的強峰和 Zn 的弱峰,驗證了從 Zn 到 ZnO 的轉化反應。然而,在再生后,所有 XRD 峰都可以對應到金屬鋅,這表明負極材料的再生成功。通過 SEM 觀察新鮮、廢舊和再生陽極的微觀結構,并通過能量色散 X 射線分析 (EDX) 繪制它們的元素組成。如圖 1b、c所示,新鮮陽極由橫向尺寸約為 10-100 μm 的大塊顆粒組成,微觀結構不規則,表面光滑。Zn 元素在這些顆粒中占主導地位,并帶有一些表面氧元素(圖 1d)。使用后,用過的陽極顯示出相同的整體微觀結構(圖 1e),但進一步觀察大顆粒的表面顯示其從光滑層變為排列的納米棒(圖 1f)。這種變化表明從 Zn 層到 ZnO 納米棒的轉化,這與 XRD 結果相匹配,并且可以通過元素映射圖像進一步證實(圖 1g)。再生后,陽極微結構呈現出完全不同的形態,為納米片組裝的微/納米顆粒,形狀為六角棱柱或球體,尺寸范圍為1-3μm(圖1h,i),與(002)匹配良好。

圖2. 陰極再生和結構表征。

607e33c4-2402-11ed-ba43-dac502259ad0.png

▲除負極材料外,還對新鮮、循環過的和再生的正極材料進行了 XRD 和 SEM 表征。新陰極的 XRD 峰屬于斜方晶系 MnO2和斜方晶系 MnOOH(圖 2a)。SEM 圖像顯示,新陰極由不規則納米顆粒組裝而成的大塊顆粒組成(圖 2d),而用過的陰極顯示出更多的聚集結構,其中顆粒相互連接(圖 2e )。相比之下,再生陰極(Reg300 和 Reg400)呈現出納米片狀結構,橫向尺寸約為 200-300 nm(圖 2f,g)。500 ℃ 的較高溫度將組裝的顆粒轉化為 Reg500 中尺寸更小的 100-200 nm 的離散納米片(圖 2h)。總體而言,上述結果表明我們簡單的熱還原/氧化方法對堿性電池中廢陽極和陰極材料的恢復和重塑是可行的。

圖3. 再生鋅和商業鋅陽極的電化學性能。

60c586ca-2402-11ed-ba43-dac502259ad0.png

▲ 優異穩定的電化學性能表明可以通過再生和納米工程鋅粉實現快速、高度可逆和深度放電的鋅金屬電極,有望用于全電池構建。

圖4. 再生正極的電化學性能。

611720b6-2402-11ed-ba43-dac502259ad0.png

圖5. 基于再生陽極和陰極的全電池。

6136562a-2402-11ed-ba43-dac502259ad0.png

▲ 在高負載和低 N/P 比的實際條件下進一步組裝了基于再生電極的全電池。再生鋅電池在高掃描速率(圖 5b)具有更小的電壓間隙。如圖5d-5e展示的陰極負載為 5.4 mg cm?2 和 N/P 比為 8.2 的電池和陰極負載為 9.3 mg cm?2 和 N/P 比為 3.8 的全電池性能,再生鋅電池除了具有良好的可逆性和更小的電壓間隙外也具有更高的商業化潛質。

研究結論

總之,通過簡單而有效的熱處理,廢棄的堿性電池電極首次成功地回收和改造,用于具有應用潛力的可充電鋅金屬電池。具有親鋅羥基層和六角棱柱形狀的再生鋅負極即使在快速速率和深度放電時也表現出接近零的成核過電位和高可逆性,超過了商用鋅箔,而含有 MnO2 和 MnOOH 的再生正極顯示出比原始正極更高的容量。即使在包括~9.3 mg cm?2 的高負載、低 N/P 比為3.8的4.93 μL mg?1 貧電解液。關于溶劑對鋅粉再生的影響以及電解質工程對全電池性能的研究正在實驗室進行研究。這一“一石二鳥”戰略對可持續發展和清潔能源部署具有重要意義,開啟了電池回收升級的新篇章。

文獻信息

Zhixiao Xu, Nianji Zhang, and Xiaolei Wang*, Upcycling Spent Alkaline Batteries into Rechargeable Zinc Metal Batteries, Nano Energy

https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2022.107724

審核編輯 :李倩

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電極
    +關注

    關注

    5

    文章

    894

    瀏覽量

    28412
  • 電池
    +關注

    關注

    85

    文章

    11525

    瀏覽量

    143430

原文標題:『水系鋅電』阿爾伯塔大學 王曉磊 Nano Energy:廢舊電池再利用的“鋅”花樣

文章出處:【微信號:清新電源,微信公眾號:清新電源】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    天合光能全回收再生光伏組件技術將迎來應用新藍海

    天合光能于2024年成功研制的全球首塊全回收再生光伏組件,依托自主研發的技術體系實現了廢棄光伏組件中鋁邊框、玻璃、銀、硅等高價值材料的全組分回收,這款采用N型TOPCon 技術及黃金尺寸設計的210N-66再生光伏組件,經檢測轉
    的頭像 發表于 03-06 13:10 ?228次閱讀

    深度解析:鋰電電極漿料混合工藝與性能的內在聯系

    ,通常使用氧化物材料(如LiCoO?)作為活性材料,并使用碳質導電材料(如乙炔黑AB)提供電子傳導路徑,以補償氧化物材料較低的電子電導率。
    的頭像 發表于 12-23 18:05 ?516次閱讀
    深度解析:鋰電<b class='flag-5'>電極</b>漿料混合工藝與性能的內在聯系

    氯化銀參比電極,法蘭對接式氯化銀參比電極,固態參比電極

    電極
    jf_14142521
    發布于 :2025年12月04日 18:30:29

    氯化銀參比電極 ,陰極保護檢測系統,海水固態氯化銀參比電極

    電極
    jf_14142521
    發布于 :2025年11月04日 18:52:48

    長壽命長效埋地飽和硫酸銅參比電極 罐狀帶電纜長效參比電極

    電極
    邦信防腐郭亞哲
    發布于 :2025年09月08日 22:54:03

    雙電層超級電容器電極材料有哪些?全面解析高性能儲能解決方案

    文章總結:雙電層超級電容器電極材料涵蓋碳基、金屬氧化物、導電聚合物,各具優勢,推動儲能技術發展。
    的頭像 發表于 08-18 09:39 ?1573次閱讀
    雙電層超級電容器<b class='flag-5'>電極</b><b class='flag-5'>材料</b>有哪些?全面解析高性能儲能解決方案

    晶圓制造中的退火工藝詳解

    退火工藝是晶圓制造中的關鍵步驟,通過控制加熱和冷卻過程,退火能夠緩解應力、修復晶格缺陷、激活摻雜原子,并改善材料的電學和機械性質。這些改進對于確保晶圓在后續加工和最終應用中的性能和可靠性至關重要。
    的頭像 發表于 08-01 09:35 ?2482次閱讀
    晶圓制造中的<b class='flag-5'>退火</b>工藝詳解

    想在rtsmart中使用uart2,是不是只能通過修改設備樹方法來實現uart2的復用呀?

    我想在rtsmart中使用uart2,是不是只能通過修改設備樹方法來實現uart2的復用呀? 修改設備樹后如何只編譯設備樹文件? 編譯生成的文件可以直接替換到廬山派里嗎,具體替換路徑在哪里呀?
    發表于 06-24 07:04

    激光退火后,晶圓 TTV 變化管控

    摘要:本文針對激光退火后晶圓總厚度偏差(TTV)變化的問題,深入探討從工藝參數優化、設備改進、晶圓預處理以及檢測反饋機制等方面,提出一系列有效管控 TTV 變化的方法,為提升激光退火后晶圓質量提供
    的頭像 發表于 05-23 09:42 ?741次閱讀
    激光<b class='flag-5'>退火</b>后,晶圓 TTV 變化管控

    電子束半導體圓筒聚焦電極

    材料制成,給電極加上電荷后,其腔內的電場強度可用高斯定理求解:E=ρr/2?,r是電場離圓筒軸線的距離,從公式可以看出,r越大,電場強度越大。 怎樣找到理論中的電極材料呢?經過思考,
    發表于 05-10 22:32

    使用ad9467-250采集低頻信號,請問有什么方法來提高sfdr嗎?

    你好,我現在在使用ad9467-250采集低頻信號,在測試3Mhz部分時sfdr只有86,采樣頻率是102.4Mhz,請問有什么方法來提高sfdr嗎
    發表于 04-24 06:05

    芯片離子注入后退火會引入的工藝問題

    本文簡單介紹了芯片離子注入后退火會引入的工藝問題:射程末端(EOR)缺陷、硼離子注入退火問題和磷離子注入退火問題。
    的頭像 發表于 04-23 10:54 ?2011次閱讀
    芯片離子注入后<b class='flag-5'>退火</b>會引入的工藝問題

    四探針電極在多功能壓力測量系統中的原理與應用

    一、引言 在多功能壓力測量系統里,四探針電極以其獨特測量原理,助力獲取材料電學性能與壓力的關聯數據。它在材料科學、電子工程等領域應用廣泛,有力推動了對材料在壓力下電學行為的研究,成為現
    的頭像 發表于 03-27 14:04 ?1085次閱讀
    四探針<b class='flag-5'>電極</b>在多功能壓力測量系統中的原理與應用