2024年12月13日 · 研究人员利用缺陷调控策略构筑了一种Fe单原子-碳纤维膜柔性自支撑空气电极,通过将金属有机框架(MOF)材料和碳纤维复合及随后的碳化、活化处理,调控了碳纤维膜的孔结构和Fe单原子催化位点的配位结构,极大提
2024年4月22日 · 空气电极一般由三个关键部件组成:活性层、GDL和集流体,空气电极在决定电池的整体性能方面起着至关重要的作用。空气电极在ORR和OER过程中的反应动力学较慢,导
2023年8月24日 · 可持续锌空气电池(ZABs)由于其固有的安全方位性、高能量密度、宽工作温度窗口、环境友好等优点,被认为是有前途的储能装置,在未来的大规模应用中显示出巨大的前景。
锌-空气电池的反应动力学主要取决于氧还原(ORR)反应和析氧反应(OER),这在空气阴极电催化性能发挥方面表现了至关重要的作用。 然而,ORR与OER的电催化反应活性较低一直是
2021年3月1日 · 碳基材料的研究为空气电极的合理设计提供了丰富的解决方案,也可以扩展到其他金属-空气电池体系中。尽管已经取得了诸多学术成就,挑战仍然存在。二次锌空气电池大规模实用化的前提,很大程度上依赖于承载着气-液-
2017年5月24日 · 摘要: 电化学可充的锌-空气电池具有能量密度高、水系电解液安全方位、经济性强等特点,在电动汽车、便携式电源以及大型储能方面具有广阔应用前景,是发展绿色清洁能源的
2020年2月6日 · 金属空气燃料电池,也称为机械可再充电式金属空气电池,使用金属作为燃料,主要有锂空气燃料电池、铝空气燃料电池、镁空气燃料电池和锌空气燃料电池等 。作为一种新型能量转换装置,金属空气燃料电池的研究日益受到重视 。其中,锌空(气)燃料电池因具有高能量密度、安全方位可信赖、成本
7.4.1.3 空气电极 空气电极就是氧气的氧化还原电极,是一种多孔结构的电极,作为锌—空气电池的正极,能够高效地将化学能转化为电能。在锌—空气电池中,空气电极成本占电池成本的主要部分,而作为负极的金属锌,其价格低廉且可以通过电解还原循环使用。
2020年5月24日 · 锌-空气电池因其拥有理想的能量密度和功率密度,并有望在能源转化与储存领域的广泛应用,引起国内外研究者的高度关注. 其中,空气电极作为氧催化反应的核心区域,更是整个锌-空气电池研究的重点. 近年来,非贵金属双功能催化剂及其电极以其高活性、低成本以及
但是锌-空气电池所使用的锌阳极严重的枝晶现象和贵金属催化剂昂贵的价格等问题限制了其发展。 ... 复合锌阳极中未添加碳纳米管时,由于乙炔黑颗粒和羧甲基纤维素钠、MnO2、金属锌颗粒之间的机械作用,电极材料颗粒较小且形貌规则、分布均匀; 随着碳
2021年12月21日 · 近日,材料学院吕瑞涛研究组在碳基自支撑空气电极设计及其在可充电锌-空气电池应用研究中取得重要进展。研究人员利用缺陷调控策略构筑了一种Fe单原子-碳纤维膜柔性自支撑空气电极,通过将金属有机框架(MOF)
2019年10月22日 · 开发可充电的锌空气电池,在过去的十年中,研究人员已经探索了一些低成本、高容量的正极和负极材料,用于开发可充电的锌空气电池。二次锌空气电池已经在储能设备和电动汽车上得到了初步应用,但到目前为止,二次锌空气电池在大规模商业化进程上仍有很
2022年3月18日 · 近日,化工系张如范副教授课题组在用于可充电锌-空气电池的多功能空气正极材料制备方面取得重要进展,通过将金属钴(Co)以单原子形式分散到柔性的氮掺杂碳纳米纤维中,构筑了无需使用粘结剂的钴原子负载型碳基空气正极,在水系锌-空气电池呈现超过600小时的循环稳定性,构筑的全方位固态锌
2023年8月24日 · 除了锌空气电池外,还有很多具有半开放结构的金属空气电池,利用空气中的氧气作为活性材料,由于其高能量密度,被认为是有前途的下一代电池候选者(图 1a)。 其中,锂空气电池的理论能量密度最高高,为每千克 5928 瓦时,但是金属锂阳极在
2019年6月24日 · 然而,该电池的空气电极通常存在可逆氧还原(Oxygen reduction reaction, ORR)/析氧反应(Oxygen evolution reaction, OER)过程缓慢的问题,导致锌-空气电池的能量效率较低(<65%),是制约其商业化应用的重要因素之一。
2020年7月25日 · 在各种二次电池技术中,水系锌空气电池(ZABs)因其较低的成本和安全方位环保等优点引起人们的强烈关注。目前一次水系锌空气电池已经成功在助听器和应急电源中实现了商
摘要: 发展和制备高效,经济,稳定的电催化剂是实现高效能源转化和储存的有效途径之一.在目前已知的储能装置中,锌-空气电池(ZABs)由于具有低成本,容量大,寿命长等优点而广受研究.然而,阴极材料的缓慢动力学反应(氧还原(ORR)和氧析出(OER)阻碍了ZABs的进一步发展.铂或铱基纳米材料是一类高效的ORR或
2017年5月24日 · 摘要: 电化学可充的锌-空气电池具有能量密度高、水系电解液安全方位、经济性强等特点,在电动汽车、便携式电源以及大型储能方面具有广阔应用前景,是发展绿色清洁能源的重要产业方向。但该电池的空气电极制备过程需要高性能催化剂和特殊的电极结构,这些问题严重制约了锌-空气电池的产业化
2023年7月31日 · 锌(Zn)作为一种安全方位、丰富且低成本的负极材料,在碱性环境中具有快速的反应动力学和高能量密度。结果,碱性锌电池(AZB),例如锌空气电池、锌银电池、锌锰电池和锌镍电池已成功开发并商业化。然而,这些电池中的锌电极仍然面临一些严峻的挑战,例如锌沉积不均匀、析氢、表面钝化。
2023年7月11日 · 本文简要介绍了锌-空气电池的发展,以水系碱性锌-空气电池为例,阐述了其工作原理。文中通过理解电池各个组件可能导致电池失效的机制,重点分析了隔膜性能对整体电池性能的影响。其中包括隔膜的离子选择性、离子
近日,我室乔锦丽教授团队在 在锌空气电池双功能电极催化剂领域取得重要进展,相关成果以 " 双碳辅助氧空位工程优化 Mn(III) 位点增强锌空气电池性能 "(Dual-Carbon Assisted Oxygen Vacancy Engineering for Optimizing Mn(III) Sites to
金属-空气 电池 是以电极电位较负的金属如镁、铝、锌、汞、铁等作负极,以空气中的氧或纯氧作正极的活性物质。 锌-空气电池 在金属-空气电池系列中是研究最高多且已广泛应用的一种电池,近20年来围绕二次锌-空气电池科学家做了大量的研究。 日本三洋公司已制出大容量的二次锌-空气电
2020年6月24日 · 锌-空气电池的标准电动势为1.65 V,实际条件下充电电压高于此值,放电电压低于此值。该电池的负极为锌电极,一般由锌粉、锌板、锌箔或泡沫锌等材料组成。正极为空气
2023年10月17日 · 空气电极是锌空气电池(ZAB)和氢燃料电池(HFC)等需氧型能量存储与转换设备的重要组成部分,它决定了这类设备的输出功率和稳定性。为了克服
2024年12月14日 · 然而,由于空气正极缓慢的氧还原(ORR)和氧析出(OER)反应,可充电锌-空气电池的实际应用仍面临着巨大的挑战,迫切需要开发高性能的电极材料。 近日,材料学院吕瑞涛研究组在碳基自支撑空气电极设计及其在可充电锌-空气电池应用研究中取得重要进展。
2024年7月11日 · 对于彻底面解耦的锌空气液流电池,氧化还原介导将能量从电极转移到储罐中,但其驱动力取决于氧化还原介导分子与电极材料之间的热力学电势差
2016年3月27日 · 锌具有储 量丰富、成本低、比容量高等优点,但是锌-空气电池所使用的贵金属催化剂 价格昂贵,难以广泛应用。本文研究了廉价催化剂,以期实现锌-空气电池大 规模工业化
2023年11月6日 · 陈忠伟院士,主要从事固体高分子膜燃料电池、锌-空电池, 锌-锂液流电池和锂离子电池的先进的技术纳米电极材料的研究开发,其研究领域包括非贵金属催化剂、碳纳米管、石墨烯、金属纳米管、纳米线以及复合膜等,其中有不少技术都被公认为是目前世界上最高尖端的
2023年9月19日 · 可充电 锌-空气电池 被认为是很有潜力的下一代能量储存器件,然而其不尽人意的循环寿命制约着其大规模的发展和应用。 提升可充电锌-空气电池循环寿命的关键挑战之一在于提升空气电极的稳定性。由于电池的充电过程( 氧析出反应,OER)与放电过程(氧还原反应, ORR)具有不同的微环境需求
2022年6月3日 · 采用溶胶-凝胶法制备出不同Fe掺杂量的LaCo 1- x Fe x O 3,并将其作为锌-空气电池的空气电极活性材料。 分别通过XRD、SEM以及电化学测试研究了其形貌结构和电催化性能。
2023年2月22日 · 摘 要 在空气阴极中建立丰富的三相界面并加速传质,对于发展高速率和长循环的可充电锌空气电池( ZABs )是非常可取的。 共价有机框架( COFs )表现出定制的纳米孔结构,有利于合理调整其特定的性能。 在这里,通过精确细调整 COF 的氟化纳米孔,我们史无前例地设计和合成了一种用于可充电锌