Elektrotların ve elektrolitlerin hazırlanması ile aprotik bir Li-O2 pilin elektrokimyasal testi için bir protokol ve sık kullanılan karakterizasyon yöntemlerinin tanıtımı burada sunulmaktadır.
Yöntem makalesi
Elektrotların ve elektrolitlerin hazırlanması ile aprotik bir Li-O2 pilin elektrokimyasal testi için bir protokol ve sık kullanılan karakterizasyon yöntemlerinin tanıtımı burada sunulmaktadır.
Aprotik bir Li-O2 pilin elektrokimyasal testi için bir yöntem gösteriyoruz. Aprotik bir Li-O2 pil, bir Li-metal anot, bir aprotik elektrolit ve birO2 solunum katottan yapılmıştır. Aprotik elektrolit, aprotik çözücü içeren bir lityum tuzu çözeltisidir; ve gözenekli karbon, katot substratı olarak yaygın olarak kullanılır. Performansı artırmak için, atomik katman biriktirme (ALD) ve ıslak kimya reaksiyonu gibi belirli biriktirme yöntemleriyle gözenekli karbon substratı üzerine bir elektrokatalizör bırakılır. Hazırlandığı gibi katot malzemeleri, taramalı elektron mikroskobu (SEM), transmisyon elektron mikroskobu (TEM) ve kenar yapısına yakın X-ışını absorpsiyonu (XANES) ile karakterize edilir. Saf O2 ile doldurulmuş bir cam hazneye kapatılmış Swagelok tipi bir hücre, bir pil test sistemi üzerindeki elektrokimyasal test için kullanılır. Hücreler, kapasite kontrollü modda veya voltaj kontrollü modda test edilir. Reaksiyon ürünleri, oksijen indirgeme reaksiyonu (ORR) ve oksijen evrimi reaksiyonunun (OER) olası yolunu incelemek için elektron mikroskobu, X-ışını kırınımı (XRD), X-ışını fotoelektron spektroskopisi (XPS), zayıflatılmış toplam yansıma Fourier dönüşümü kızılötesi (ATR-FTIR) spektroskopisi ve Raman spektroskopisi ile incelenir. Bu protokol, elektrokimyasal test ve pil malzemelerinin karakterizasyonu da dahil olmak üzere, aprotik Li-O2 pilinin rutin testlerinin sistematik ve verimli bir şekilde düzenlenmesini gösterir.
1996 yılında, Abraham ve Jiang 1 gözenekli karbon katot, bir organik elektrolit ve Li metali bir anod ihtiva eden, ilk döner susuz lityum O 2 pil bildirilmiştir. O zamandan bu yana, bağlı başka mevcut enerji depolama sistemleri aşan son derece yüksek teorik enerji yoğunluğu, anotta lityum oksidasyonu ile bir akım akışı ve katot oksijen azalma (indükler Li-O 2 pil, genel reaksiyon Li + O 2 + e - ↔ Li 2 O 2), son zamanlarda büyük ilgi aldı 1-8.
Aşağıdaki şartları bir katot malzemesi Li-O yüksek performans ihtiyaçlarını karşılamak mümkün olacaktır 2 pil: (1) hızlı oksijen difüzyon; (2) iyi elektrik ve iyonik iletkenlik; (3) yüksek özgül yüzey alanı; ve (4) stabilite. Hem katodun yüzey alanı ve gözenek kritik. Li-O 2 pillerin elektrokimyasal performans 9-12 gözenekli yapısı O 2 Li katyonlarının reaksiyonundan elde edilen katı deşarj ürünlerinin birikmesini sağlar; ve daha büyük yüzey alanları elektrokimyasal reaksiyonların hızlandırılması elektro katalitik parçacıklar karşılamak için daha fazla aktif bölgeyi sağlar. Bu elektrokatalizörler 13-17. Alt-tabaka orjinal gözenekli yüzey yapısı korunarak, alt-tabaka ve katalizör parçacıklarının iyi kontrol güçlü yapışma temin belirli bir yerleştirme yöntemleri ile katot malzemesinin ilave olarak hazırlanmış maddeler test edilmiştir aprotik Li-O 2 pilin katot olarak Swagelok tipi hücrelerde. Ancak, hücre performansı sadece katot malzeme tipine bağlıdır, fakat aynı zamanda aprotik elektrolit 18-22 ve Li metali anot türüne. 23-26 fazlası etkiler miktarı ve malzeme konsantrasyonu ve bunlar arasında pşarj / deşarj testlerinde kullanılan rocedure. Uygun koşullar ve protokoller optimize etmek ve pil malzemelerinin genel performansını artıracak.
Elektrokimyasal testi sonuçlarına ek olarak, pil performansı da bozulmamış malzemeleri ve reaksiyon ürünlerinin karakterize değerlendirilebilir. 27-33 Taramalı elektron mikroskobu (SEM) katot malzeme ve morfoloji yüzey mikroyapı araştırmak için kullanılır deşarj ürünlerinin evrimi. Transmisyon elektron mikroskobu (TEM), kenar yapısı (XANES) yakın X-ışını soğurma, ve X-ışını fotoelektron spektroskopisi (XPS), özellikle katalizör nanopartiküller Bunun için, elemanların ince yapı, kimyasal durum ve bileşeni tespit etmek için kullanılabilir. Yüksek enerjili X-ışını kırınımı (XRD) doğrudan kristal tahliye ürünleri tanımlamak için kullanılır. Olası bir elektrolit bozunma zayıflatılmış toplam yansıma Fourier belirlenebilir dönüşümüKızılötesi (ATR-FTIR) ve Raman spektrumları.
Bu makale bozulmamış malzeme ve reaksiyon ürünlerinin pil malzeme ve aksesuarları hazırlama, elektrokimyasal performans testi ve karakterizasyon da dahil olmak üzere aprotik Li-O 2 pil rutin testler, sistematik ve verimli bir düzenleme gösteren bir protokoldür. Ayrıntılı video protokolü alanında yeni uygulayıcıları Li-O 2 pillerin performansı test ve karakterizasyonu ile ilgili birçok ortak tuzaklardan kaçınmak yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
Kullanmadan önce tüm ilgili Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) danışın. ve bu sentezlerde kullanılan kimyasalların çeşitli akut olarak toksik ve kanserojen. Nanomalzemeler kendi toplu meslektaşı ile karşılaştırıldığında ek tehlikeler olabilir. mühendislik kontrolleri (davlumbaz, torpido gözü) ve kişisel koruyucu ekipman kullanımı da dahil olmak üzere bir nano-kristal reaksiyonu yaparken tüm uygun güvenlik uygulamalarını kullanın (koruyucu gözlük, eldiven, laboratuvar önlüğü, tam uzunlukta pantolon, kapalı-toe ayakkabıları). Aşağıdaki prosedürler bölümleri standart hava-ücretsiz taşıma tekniklerini içermektedir.
Katot Malzeme 1. Sentezi
Not: Katot malzemeleri ya atom, tabaka veya ıslak kimyasal reaksiyon yoluyla sentezlenebilir.
Elektrotlar ve Elektrolit 2. Hazırlık
3. Elektrokimyasal Testi
Karakterizasyonu Örneklerinin 4. hazırlanması
Not: Örnekler (as hazırlanmış malzemeler için) bir başlık hazırlanır veya torpido gözü hava soğutmalı için (Ar ile doluduyarlı numuneler).
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
Şekil 1a Li-O 2 pil testi Swagelok-tipi hücre kurulumunu göstermektedir. Lityum film parçası anot ucunda bir çelik çubuk yerleştirilir. Gözenekli katot, bir alüminyum tüp aracılığıyla saf O 2 açıktır. Cam elyaf ayırıcı ve aprotik bir elektrolit bir emici madde olarak kullanılır; Al-gözenekli bir akım toplayıcı olarak kullanılır. Bütün Swagelok tipi, hücre çok yüksek saflıkta oksijen ile doldurulmuş bir camlı odada kapatılır. derinlemesine çalışma iç...
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
Havaya Li-O 2 batarya sisteminin duyarlılığı, özellikle CO2 ve nem dikkate alınarak, protokolde adımlar çok interferents azaltmak ve yan tepkimeleri önlemek için gereklidir. Örneğin, Swagelok-tipte bir hücre O 2 <0,5 ppm H2O <0.5 ppm ile Ar ile dolu Bir eldiven kutusu içinde bir araya getirilir; ve tüm katot malzemeleri, elektrolit çözücü ve tuz, cam elyaf, Swagelok parçalar ve cam bölmeleri nem kirlenmesini azaltmak için montajdan önce kurutulur. Anot uç lityum metal ve...
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
Yazarların açıklayacak hiçbir şeyi yoktur.
Argonne Ulusal Laboratuvarı'ndaki araştırma, ABD Enerji Bakanlığı, FreedomCAR ve Araç Teknolojileri Ofisi tarafından finanse edildi. Gelişmiş Foton Kaynağı'nın kullanımı ve Argonne Ulusal Laboratuvarı'ndaki Elektron Mikroskobu Merkezi'nde yürütülen araştırmalar, ABD Enerji Bakanlığı, Bilim Ofisi, Temel Enerji Bilimleri Ofisi tarafından Sözleşme No. kapsamında desteklenmiştir. DE-AC02-06CH11357.
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
| Ad | Şirket | Katalog numarası | Yorumlar |
|---|---|---|---|
| 1-Metil-2-pirolidinon (NMP),% 99.5 | Sigma-Aldrich | 328634 | |
| Pil test sistemi | MACCOR | Serisi 4000 Otomatik Test Sistemi | |
| Dimetil karbonat (DMC), ≥ % 99 | Sigma-Aldrich | 517127 | |
| Etil alkol, & % 99,5 | Sigma-Aldrich | 459844 | |
| Formaldehit çözeltisi, ağırlıkça %37 H2O | Sigma-Aldrich | 252549 | |
| Grafitleştirilmiş Karbon siyahı, >99,95 | % Sigma-Aldrich | 699632 | |
| Demir (III) klorür (FeCl3< / sub>),% 97 | Sigma-Aldrich | 157740 | |
| Kapton poliimid boru | Cole-Parmer | EW-95820-09 | |
| Kapton polimid bant | Cole-Parmer | EW-08277-80 | |
| Kapton cam filmi | SPEX Numune Hazırlama | 3511 | |
| Lityum Çip (%99,9 Lityum) | MTI Corporation | EQ-Lib-LiC25 | |
| Lityum triflorometansülfonat (LiCF3SO3) | Sigma-Aldrich | 481548 | |
| Paladyum hekzafloroasetilesetonat (Pd (hfac) < alt > 2 < / alt >)% 99.9 | Aldrich | 401471 | |
| Poli (viniliden florür) (PVDF) | Aldrich | 182702 | |
| Potasyum permanganat (KMnO< alt > 4< / alt >), ≥ 99.0% | Sigma-Aldrich | 223468 | |
| Sodyum hidroksit (NaOH), ≥ % 97.0 | Sigma-Aldrich | 221465 | |
| Tetraetilen glikol dimetil eter (TEGDME), ≥ %99 | Aldrich | 172405 | |
| Toray 030 karbon kağıdı | ElectroChem Inc. |
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
Bu JoVE makalesinin metnini veya şekillerini yeniden kullanmak için izin iste
İzin iste