Как устроена биметаллическая батарея: Устройство биметаллических радиаторов: характеристики, преимущества и недостатки

Содержание

Алюминиевые и биметаллические радиаторы отопления Rifar для квартиры и загородного дома

За счёт территориальных и климатических особенностей России вопрос отопления всегда остаётся весьма важным. Постоянно растут требования к таким отопительным приборам как радиаторы. В свете этой тенденции на замену устаревающим радиаторам из чугуна приходят аналогичные приборы из алюминия и биметалла.

Несмотря на то, что внешне эти два типа радиаторов довольно схожи, у них имеется немало различий по технической части, которые довольно сильно интересуют потенциальных покупателей.

Разобраться в чём разница между алюминиевыми и биметаллическими радиаторами, в их особенностях, нюансах и преимуществах мы и попробуем в данной статье.

Алюминиевые радиаторы

Для алюминиевых радиаторов требуется теплоноситель как можно более чистый. По этой причине их лучше всего использовать в частных домах с автономной системой отопления, что в многоквартирных домах – большая редкость.

Именно в автономной отопительной системе вы можете сами вести контроль за качеством теплоносителя, а также за давлением в трубах самой системы. В автономных системах практически нет опасности возникновения протечек вследствие гидроударов.

Алюминиевые радиаторы

Современные алюминиевые радиаторы имеют эстетичный и элегантный внешний вид, а также стильный дизайн. Всё это, вкупе с хорошими пользовательскими характеристиками и демократической ценой выводит их в топ продаж среди владельцев частных загородных домов. Срок службы алюминиевых радиаторов разнится в промежутке 10-25 лет, если, конечно, соблюдать все инструкции по их использованию.

У алюминиевых радиаторов по стандарту есть следующие межосевые расстояния: 200, 350 и 500 мм. Помимо этого, есть вертикальные модели большей высоты с межосевым расстоянием от 850 мм.

Производство алюминиевых радиаторов

При изготовлении алюминиевых радиаторов используется сплав из высококачественного алюминия с добавлением кремния. По технике изготовления радиаторы делятся на литые и изготовленные методом экструзии.

Литые радиаторы

При литом способе сплав заливается в формы, затем добавляется кремний для прочности. Благодаря этому секции радиаторов получаются герметичными, выдерживающими давление до 16 бар. Во время испытаний батареи подвергаются опрессовке в 25 бар.

Помимо этого, у подавляющего числа радиаторов есть рёбра в форме лепестков, которые играют роль конвекторов, для положения направления воздушного тёплого потока в отапливаемое помещение. В зависимости от числа таких каналов будет увеличиваться теплоотдача и теплообмен.

Литые радиаторы из алюминия делятся на разборные секции, благодаря чему количество секций можно уменьшать или увеличивать для повышения или понижения тепловой мощности. Таким образом, вышедшую из строя секцию можно легко поменять на новую.

Способ экструзии

В этом способе теплообменная часть изготавливается в экструдере под давлением, а нижние и верхние коллекторы отливаются отдельно. Затем все части соединяются вместе с помощью развальцовки, сварки или запрессовки. В общем, такие радиаторы не являются монолитными.

Ремонтировать повреждённые компоненты нельзя, также, как и наращивать или уменьшать количество секций – всё следует рассчитать и прикинуть перед этим, какой теплообмен и мощность вам нужны.

В экстремальных условиях такие радиаторы работают не особо хорошо, посему они проигрывают по сравнению с литыми постепенно вытесняются с рынка. Зато цена на них сильно ниже.

Анодированные алюминиевые радиаторы

В данном случае, после такое как секции радиатора отлиты, они проходят через оксидирование анодом, отсюда и название. Делается это для того, чтобы повысить устойчивость радиаторов к образованию коррозии.

У анодированных радиаторов каналы внутри более гладки, и теплоноситель проходит по ним беспрепятственно, за счёт чего прогрев всех секций происходит по максимуму и полностью равномерно.

Анодированные алюминиевые радиаторы

Такие радиаторы обладают выдержкой давления до 75 бар и температуры до 130°C. Впрочем, такие достоинства и стоят соответствующих денег. Анодированные радиаторы являются разборными, их секции можно увеличивать в количестве или попросту менять на исправные.

Анодированные радиаторы можно устанавливать в самые разные системы отопления, по теплоносителям ограничений не имеется.

Достоинства и особенности алюминиевых радиаторов

  • Алюминиевые радиаторы имеют высокую теплоотдачу.
  • Они немного весят, их легко перевозить, перетаскивать и монтировать.
  • Выглядят довольно стильно и имеют множество разных типоразмеров, благодаря чему их можно устанавливать в самых разных местах.
  • Их выгодно использовать с термостатами за счёт хорошей инерции тепла.

Однако, не стоит забывать о том, что мы уже упоминали в начале статьи. Алюминиевые радиаторы лучше всего использовать именно в частных домах, с отдельной отопительной системой. Из-за теплоносителей, используемых в отоплении обычных многоквартирных домов они могут в итоге выйти из строя.

Алюминиевые радиаторы Rifar

Радиаторы из алюминия, производимые компании Rifar, имеющие среди своих аналогов самые передовые показатели, на ряду с этим обладают также примечательными особенностями по части конструкции. Строение вертикального канала и стенка толщиной в 2,8 мм позволяют им выдерживать давление до 20 атмосфер. Это и является их основным отличием от марок других алюминиевых радиаторов.

Алюминиевые радиаторы Rifar

Для свободного протока теплоносителя они имеют пониженное гидравлическое сопротивление. С такими радиаторами в качестве теплоносителя можно использовать даже незамерзающие жидкости. На такие радиаторы ставится жёлтая наклейка, где перечисляются основные виды теплоносителей, пригодных для использования. Срок службы радиаторов из алюминия компании Rifar составляет от 10 до 25 лет.

Биметаллические радиаторы

Биметаллические радиаторы называются так потому, что их изготавливают из сплавов двух видов. Чтобы теплоноситель свободно протекал по внутренним каналам, они изготавливаются из нержавеющей стали. Снаружи радиаторы “обёрнуты” в корпус из алюминия, который славится хорошим теплообменом и эстетичным внешним видом.

За счёт сплава из стали и корпуса из алюминия складывается превосходная теплоотдача и надёжность биметаллических радиаторов. Каналы из стали отлично справляются с щелочной средой и кислотностью теплоносителей отопительных систем многоквартирных домов. Именно по этой причине наиболее часто биметаллические радиаторы находят своё применение именно там.

Биметаллические радиаторы отопления

Теплоноситель с высокими показателями кислотности и щёлочности хорошо циркулирует по стальным каналам, при этом не касается внешнего корпуса из алюминия. А тот, в свою очередь, за счёт своей гладкости и конвекции хорошо производит тепло в помещении. Да и вообще, как уже было выше сказано, корпус из алюминия смотрится более чем стильно.

Кстати о стильности. Эту самую стильность алюминиевому корпусу обеспечивает покрытие из эмали. Помимо декоративных функций оно выполняет ещё и практическую – надёжно защищает корпус из алюминия от образования коррозии. Так что он всегда выглядит почти как новенький и долго сохраняет свои эксплуатационные характеристики.

В случае, если вы решили использовать биметаллические радиаторы в частных домах с автономным отоплением, мы рекомендуем вам встроить в отопительную систему специальный насос, чтобы повысить давление в системе. Его может не хватать для нормальной работы радиатора из биметалла.

Благодаря стальным каналам биметаллические радиаторы обладают повышенной устойчивостью к гидроударам и высокому давлению в трубах отопительной системы. Радиаторы могут поставляться как отдельными секциями, так и в виде блоков, неразборных. Последний вариант является наиболее надёжным.

К блокам можно также присоединять дополнительные секции или блоки. Установка осуществляется на резьбовых соединениях с прокладками из резины, для выдержки высоких и низких температурах и повышенного давления.

Достоинства и особенности биметаллических радиаторов

  • Алюминий хорошо проводит тепло и в короткие сроки позволяет прогреть помещения.
  • Каналы радиаторов обладают стойкостью к коррозии при контакте с теплоносителем. Это значительно продлевает срок службы радиаторов из биметалла.
  • Помимо защиты от коррозии эмалевое покрытие алюминиевого корпуса также придаёт радиаторам стильный облик. Можно устанавливать в любом помещении.
  • За счёт того, что радиаторы из биметалла хорошо переносят высокое давление и температуру, они отлично “уживаются” в любых отопительных системах, особенно в многоквартирных домах с центральным отоплением.
  • Такие радиаторы мало весят, их легко перевозить и монтировать, причём самостоятельно.

Биметаллические радиаторы Rifar

Радиаторы из биметалла, производимые компанией Rifar, бывают как секционные, так и монолитные. Сейчас мы с вами рассмотрим по порядку оба типа.

Секционные биметаллические радиаторы Rifar

Конструктивно такие радиаторы представляют собой секции с прокладкой из силикона. Выпускается данная серия с межосевыми расстояниями 200, 300 и 500 мм. Причём, модель с расстоянием до 500 мм представляет собой одну из самых мощных моделей всей линейки.

По конструкции секция биметаллических радиаторов Rifar представляет собой трубу из нержавеющей стали, залитой алюминиевым сплавом, причём, заливка происходила под высоким давлением. За счёт этого каждая секция таких радиаторов отличается прочностью и отличной теплоотдачей.

Следует отметить, что для биметаллических радиаторов Rifar допускается использование только специальной воды по параграфу 4.8 СО 153-34.20.51 – 2003 из “Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ”. Срок службы радиаторов данной модели составляет от 10 до 25 лет.

Биметаллические радиаторы Rifar

Монолитные биметаллические радиаторы Rifar

Конструкция монолитных радиаторов из биметалла устроена таким образом, что его внутренние каналы сварены воедино, а по ним протекает теплоноситель. За счёт этого в данных радиаторах протечки практически исключены.

Продвинутая геометрии поверхностей, передающих тепло, из алюминиевого сплава, наделяют биметаллические монолитные радиаторы Rifar отличной теплопроводностью. Они комфортно и эффективно поддерживают режим температуры в помещении.

Служат радиаторы до 25 лет, устойчивы к коррозии. У них отсутствуют стыки между секциями, плюс с ними можно использовать самые различные типы теплоносителей, даже антифриз. Выдерживают давление до 100 атмосфер!

Т.к. тепловой поток у данных радиаторов успешно сочетает в себе как радиационную, так и конвективную составляющие, эти радиаторы можно использовать как в медицинских, так и в детских учреждениях.

Подытоживая всё выше сказанное, мы можем прийти к выводу, что алюминиевые радиаторы хороши при использовании в частных домах с автономной системой отопления, а биметаллические, наоборот, в многоквартирных зданиях, с общей отопительной системой.

При этом, следует также отметить, что среди всех своих аналогов, фирма Rifar, производящая как алюминиевые, так и биметаллические радиаторы отопления, является несомненным лидером в своём направлении.

В следующих статьях мы более подробно постараемся сравнить между собой алюминиевые и биметаллические радиаторы по различным эксплуатационным показателям.

Биметаллические радиаторы POLO 500/80 в Красноярске (Радиаторы биметаллические (батареи))

Цена: Цену уточняйте

за 1 ед.



Компания Компания «АКВАМАСТЕР» (Красноярск) является зарегистрированным поставщиком на сайте BizOrg.su. Вы можете приобрести товар Биметаллические радиаторы POLO 500/80, расчеты производятся в ₽. Если у вас возникли проблемы при заказе товара, пожалуйста, сообщите об этом нам через форму обратной связи.

Описание товара


Алюминиевый радиатор POLO

POLO — это секционный алюминиевый радиатор, который воплощает в себе последние достижения в сфере производства отопительного оборудования. Разработан с учетом требований эксплуатации в автономных системах отопления. Главное отличие от множества аналогов на рынке (так называемых no-name радиаторов) состоит в том, что каждая секция промаркирована на заводе при отливке, то есть Вы будете уверены, что это именно радиатор POLO, а не просто красивая картонная коробка c неизвестным содержимым.

ПРОЧНОСТЬ

Секции радиатора выполнены из высококачественного алюминиевого сплава методом литья под высоким давлением. Уникальность конструкции нижней части секции радиатора состоит в применении вместо сварного донышка специальной резьбовой пробки, которая позволяет напрямую выполнить нижнее подключение радиатора без каких-либо дополнительных узлов, что существенно экономит ваши средства. Комплексный цикл механической и химической обработки, постоянные испытания на прочность и герметичность гарантируют радиатору надежность и высокие эксплуатационные характеристики.

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Конструкция торцов секций радиатора устроена таким образом, что при сборке секций в единый прибор с помощью кадмированных ниппелей в качестве прокладки используется уплотнительное кольцо типа O-ring из особого материала — термостойкого силикона. Эта технология позволяет добиться 100% герметичности конструкции, долговечности при дальнейшей эксплуатации, эстетичного внешнего вида (в отличие от паронитовой прокладки, которую при затяжке секции неизбежно выдавливает наружу, силиконовое кольцо в POLO утапливается в специальные пазы) , а также простоты и надежности при перегруппировке радиатора исходя из потребностей заказчика.

ТЕРМОДИНАМИЧНОСТЬ

Радиатор отопления серии POLO характеризуется превосходной теплоотдачей, что подтверждается результатами проведенных тестов. Высокая теплоотдача обусловлена особой геометрией алюминиевого корпуса и оптимальным внутренним сечением вертикального канала для прохода теплоносителя.

ПОКРАСКА

Покраска секций радиатора осуществляется в несколько этапов. После тщательной подготовки поверхности прибора к окрашиванию происходит процесс напыления эпоксидной эмали в электростатическом поле. Окончательное придание радиатору эстетичного вида достигается путем высокотемпературной полимеризации.

ГАРАНТИЯ

Радиаторы имеют 10 летнюю гарантию завода производителя. Рабочее давление — 16 атм. Давление опрессовки — 24 атм. Давление разрушения — 50 атм. Максимальная температура теплоносителя — 130. °С.

Характеристики биметаллических радиаторов POLO 500/80


  • — Конструкция радиатора: Секционная

  • — Материал радиатора: Сталь — алюминий

  • — Способ подключения: Боковое

Товары, похожие на Биметаллические радиаторы POLO 500/80

Вы можете заказать товар Биметаллические радиаторы POLO 500/80 в интернет-магазине Компания «АКВАМАСТЕР» через нашу систему. В текущий момент товар находится в статусе «в наличии».

Организация Компания «АКВАМАСТЕР» является зарегистрированным поставщиком на сайте BizOrg.su.

Служебная информация:

На нашей торговой площадке для удобства, каждой компании присвоен уникальный код. Компания «АКВАМАСТЕР» имеет ID 13726. Биметаллические радиаторы POLO 500/80 имеет код на сайте — 2762779. Если у вас обнаружились сложности при сотрудничестве с компанией Компания «АКВАМАСТЕР» – сообщите идентификаторы компании и товара/услуги в нашу службу по работе с клиентами.

Товар был добавлен на сайт 31/08/2013, дата последнего изменения — 05/04/2020. С начала размещения товар был просмотрен 1681 раз.


Обращаем ваше внимание на то, что торговая площадка BizOrg.su носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Заявленная компанией Компания «АКВАМАСТЕР» цена товара «Биметаллические радиаторы POLO 500/80» может не быть окончательной ценой продажи. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и услуг, пожалуйста, свяжитесь с представителями компании Компания «АКВАМАСТЕР» по указанным телефону или адресу электронной почты.

Телефоны:

+7 (391) 214-54-84

Купить биметаллические радиаторы POLO 500/80 в Красноярске:

ул. Семафорная, 80/6, Красноярск, 660097, Россия

Биметаллические радиаторы POLO 500/80

Создание на месте гетероструктурированного биметаллического сульфида/фосфида с богатыми границами раздела для высокоэффективных водных Zn-ионных аккумуляторов

Создание на месте гетероструктурированного биметаллического сульфида/фосфида с богатым интерфейсом для высокоэффективных водных Zn-ионных аккумуляторов

Скачать PDF

Скачать PDF

  • Артикул
  • Опубликовано:

系锌电池性能

  • Фан Ян
    (杨方) 1 ,
  • Юэньян Шен
    (沈越年) 2 ,
  • Зе Цен
    (岑泽) 1 ,
  • Цзе Ван
    (万杰) 1 ,
  • Шицзе Ли
    (李世杰) 3 ,
  • Гуаньцзе Хэ
    (何冠杰) 4 ,
  • Цзюньцин Ху
    (胡俊青) 2,5 и
  • Кайбинг Сюй
    (徐开兵) 2  

Научные материалы Китая
том 65 , страницы 356–363 (2022)Процитировать эту статью

  • 872 доступа

  • 62 Цитаты

  • 1 Альтметрический

  • Детали показателей

Abstract

Разработка подходящих катодных структур для высокоскоростных и стабильных водных Zn-ионных аккумуляторов по-прежнему является сложной задачей. Здесь стратегия межфазной инженерии с помощью фосфатирования разработана для контролируемого превращения нанолистов NiCo 2 S 4 в гетероструктурированные NiCoP/NiCo 2 S 4 в качестве катодов в водных Zn-ионных батареях. Многокомпонентные гетероструктуры с богатым интерфейсом могут не только улучшить электропроводность, но и улучшить пути диффузии для хранения ионов Zn. Как и ожидалось, электрод NiCoP/NiCo 2 S 4 обладает высокими характеристиками с большой удельной емкостью 251,1 мА ч·г –1 при высокой плотности тока 10 А·г –1 и отличной скоростью (сохранение около 76% даже при 50 А г -1 ). Соответственно, Zn-ионный аккумулятор с использованием NiCoP/NiCo 2 S 4 в качестве катода обеспечивает высокую удельную емкость (265,1 мА·ч·г -1 при 5 А·г -1 ), долговременную стабильность при циклировании (96,9% сохранение после 5000 циклов) и конкурентоспособность. плотность энергии (444,7 Вт·ч·кг·–1· при удельной мощности 8,4 кВт·кг·–1·). Таким образом, эта работа представляет собой простую стратегию межфазной инженерии с помощью фосфатирования для создания гетероструктурированных электродных материалов с богатыми интерфейсами для разработки высокопроизводительных устройств накопления энергии в будущем.

摘要

目前开发高倍率和稳定的水系锌离子电池电极材料仍然是一个 挑战. NiCo 2 S 4 纳米片可 控转化为NiCoP / NiCo 2 S 4 异质结构作为水系锌离子电池电极材料具有 丰富界面的多组分异质结构不仅提高了电极材料的电导率, 而且增强 了锌离子的扩散路径.和预期结果一样, NiCoP/NiCo 2 S 4 电极材料在 10 A g −1 的电流密度下其容量高达251,1 мА·ч·г −1 , 且具有优异的倍率性 能(电流密度 50 А г -1 ,  76%).此外, 以NiCoP/NiCo 2 S 4 为正极组装的锌离子电池也展现了优异的比容量(在5 A g 9 0022 −1 的 电流密度下高达265,1 мА·ч г −1 ), 长循环稳定性(经过5000圈循环后比容 量保持率为96,9%)和高能量密度(≤8,4 кВт кг −1 90 023 的功率密度下高达 444,7 Втч кг −1 ).提供了一种简单的磷化辅助界面工程策略, 为未来开发高性能储能器 件提供了理论基础.

Скачайте, чтобы прочитать полный текст статьи

Ссылки

  1. Chen Y, Zhang W, Zhou D, et al. Co-Fe смешанные нанокубы фосфида металла с архитектурой с сильно взаимосвязанными порами в качестве эффективного полисульфидного медиатора для литий-серных батарей. АСУ Нано, 2019 г., 13: 4731–4741

    Статья
    КАС

    Google Scholar

  2. Fang G, Zhou J, Pan A, и др. Последние достижения в области водных цинк-ионных аккумуляторов. ACS Energy Lett, 2018, 3: 2480–2501

    Статья
    КАС

    Google Scholar

  3. Шэнь Ю., Ли З., Цуй З., и др. Повышение активности межфазной реакции и кинетики молибдата кобальта путем фосфатирования водных цинк-ионных аккумуляторов с высокой плотностью энергии и длительным сроком службы. J Mater Chem A, 2020, 8: 21044–21052

    Артикул
    КАС

    Google Scholar

  4. Лю Дж., Ван Дж., Ку З., и др. Аккумуляторная щелочная батарея на водной основе Co x Ni 2− x S 2 /TiO 2 батарея. АСУ Нано, 2016, 10: 1007–1016

    Статья
    КАС

    Google Scholar

  5. Тан Б., Шань Л., Лян С., и др. Проблемы и возможности, стоящие перед водными цинк-ионными батареями. Энергетическая экология, 2019 г., 12: 3288–3304

    Статья
    КАС

    Google Scholar

  6. Zhang K, Ye X, Shen Y, и др. Разработка интерфейса Co 3 O 4 Массивы нанопроволок со сверхтонкими нанопроволоками NiO для высокопроизводительных перезаряжаемых щелочных батарей. Далтон Транс, 2020, 49: 8582–8590

    Статья
    КАС

    Google Scholar

  7. Хуан М. , Ли М., Ню С., и др. Последние достижения в разработке рациональных конструкций электродов для высокопроизводительных щелочных перезаряжаемых батарей. Adv Funct Mater, 2019, 29: 1807847

    Статья

    Google Scholar

  8. Чжан С.В., Инь Б.С., Луо Ю.З., и др. Изготовление и теоретическое исследование нанолистов сульфида кобальта для гибких водных батарей Zn/Co. Нано Энергия, 2020, 68: 104314

    Статья
    КАС

    Google Scholar

  9. Лю Дж., Чен М., Чжан Л., и др. Гибкая щелочная перезаряжаемая батарея Ni/Fe на основе гибридной пленки графеновой пены/углеродных нанотрубок. Nano Lett, 2014, 14: 7180–7187

    Статья
    КАС

    Google Scholar

  10. Jiao Y, Hong W, Li P, и др. Микрочастицы Ni/NiO на основе металлоорганического каркаса с незначительными искажениями решетки для высокоэффективных электрокатализаторов и суперконденсаторов. Приложение Catal B-Environ, 2019 г., 244: 732–739

    Статья
    КАС

    Google Scholar

  11. Kim H, Jeong G, Kim YU, и др. Металлические аноды для аккумуляторных батарей следующего поколения. Chem Soc Rev, 2013, 42: 9011–9034

    Статья
    КАС

    Google Scholar

  12. Лю Ф., Чен З., Фан Г., и др. V 2 O 5 наносферы со смешанной валентностью ванадия в качестве высокоэлектрохимически активного водного катода цинк-ионного аккумулятора. Нано-Микро Летт, 2019, 11: 25

    Статья
    КАС

    Google Scholar

  13. Ху П., Ван Т., Чжао Дж., и др. Сверхбыстродействующая щелочная батарея Ni/Zn на основе никелевых пенопластов Ni 3 S 2 нанолистов. ACS Appl Mater Interfaces, 2015, 7: 26396–26399

    Статья
    КАС

    Google Scholar

  14. Лю Дж. , Гуань С., Чжоу С., и др. Гибкая квазитвердотельная никель-цинковая батарея с высокой плотностью энергии и мощности на основе трехмерной конструкции электродов. Adv Mater, 2016, 28: 8732–8739

    Артикул
    КАС

    Google Scholar

  15. Цзэн Ю, Мэн Ю, Лай З, и др. Сверхстабильная и высокопроизводительная гибкая никель-цинковая батарея в форме волокна на основе катода из гетероструктурированного нанолиста Ni-NiO. Adv Mater, 2017, 29: 1702698

    Статья

    Google Scholar

  16. Тан Y, Li X, Lv H, и др. Стабилизированный Co 3+ /Co 4+ окислительно-восстановительная пара в in situ произвела CoSe 2− x — производные оксиды кобальта для щелочных Zn-батарей со сроком службы 10 000 циклов и плато напряжения 1,9 В. Adv Energy Mater, 2020, 10:2000892

    Статья
    КАС

    Google Scholar

  17. Гонг М. , Ли Ю., Чжан Х., и др. Сверхбыстрая NiZn-батарея большой емкости с никелькослоистым двойным гидроксидом. Energy Environ Sci, 2014, 7: 2025–2032

    Артикул
    КАС

    Google Scholar

  18. Лу Ю, Ван Дж, Цзэн С, и др. Ультратонкий катод с высоким содержанием дефектов Co 3 O 4 нанолистовой катод для высокоэнергетических и долговечных водных цинк-ионных аккумуляторов. J Mater Chem A, 2019, 7: 21678–21683

    Статья
    КАС

    Google Scholar

  19. Калдейра В., Руже Р., Фуржо Ф., и др. Контроль изменения формы и роста дендритов в цинковых отрицательных электродах для применения в батареях Zn/Ni. Источники энергии J, 2017, 350: 109–116

    Артикул
    КАС

    Google Scholar

  20. Шэнь Ю., Чжан К., Ян Ф., и др. Богатые кислородными вакансиями легированные кобальтом NiMoO 4 нанолисты для высокой плотности энергии и стабильного водного Ni-Zn аккумулятора. Sci China Mater, 2020, 63: 1205–1215

    Статья
    КАС

    Google Scholar

  21. Сяо Дж., Ван Л., Ян С., и др. Дизайн иерархических электродов с высокой проводимостью NiCo 2 S 4 Массивы нанотрубок, выращенные на бумаге из углеродного волокна, для высокоэффективных псевдоконденсаторов. Nano Lett, 2014, 14: 831–838

    Статья
    КАС

    Google Scholar

  22. Шен Л., Ю Л., Ву Х.Б., и др. Формирование полых сфер из сульфида никеля-кобальта «шар-в-шаре» с улучшенными электрохимическими псевдоемкостными свойствами. Нац коммуна, 2015, 6: 6694

    Статья
    КАС

    Google Scholar

  23. Guan BY, Yu L, Wang X, et al. Формирование луковичных частиц NiCo 2 S 4 частиц посредством последовательного ионного обмена для гибридных суперконденсаторов. Adv Mater, 2017, 29: 1605051

    Статья

    Google Scholar

  24. Zeng W, Zhang G, Wu X, и др. Построение иерархических нанопроволок CoS@NiCo 2 S 4 массивов нанолистов посредством одноэтапного ионного обмена для высокоэффективных суперконденсаторов. J Mater Chem A, 2015, 3: 24033–24040

    Артикул
    КАС

    Google Scholar

  25. Анвер Х., Ли Х., Ким Х.Р., и др. Селективный перенос и разделение носителей заряда с помощью слоя переноса электронов в NiCo 2 S 4 /CdO@CC для превосходного расщепления воды. Appl Catal B-Environ, 2020, 265: 118564

    Статья
    КАС

    Google Scholar

  26. Чен С, Чен Д, Го С, и др. Легкий рост массивов нанокристаллов NiCo в форме гусеницы 2 S 4 на пеноникелевой пене для высокоэффективных суперконденсаторов. ACS Appl Mater Interfaces, 2017, 9: 18774–18781

    Статья
    КАС

    Google Scholar

  27. Шэнь Ю., Чжан К., Чен Б., и др. Повышение электрохимических характеристик полых наносфер из сульфидов никеля и кобальта путем структурной модуляции для асимметричных суперконденсаторов. J Наука о коллоидном интерфейсе, 2019 г., 557: 135–143

    Статья
    КАС

    Google Scholar

  28. Хан С., Чжан Т., Ли Дж., и др. Включение гибких твердотельных цинковых батарей через , позволяющих адаптировать дефицит серы в массивах биметаллических сульфидных нанотрубок. Нано Энергия, 2020, 77: 105165

    Статья
    КАС

    Google Scholar

  29. Хуан Дж., Сюн Ю., Пэн З., и др. Общая стратегия электроосаждения для изготовления ультратонких нанолистов из фосфата никеля и кобальта со сверхвысокой производительностью и скоростью. АСУ Нано, 2020, 14: 14201–14211

    Артикул
    КАС

    Google Scholar

  30. Лян Х., Ганди А.Н., Анджум Д.Х., и др. Плазменный синтез NiCoP для эффективного общего разделения воды. Nano Lett, 2016, 16: 7718–7725

    Статья
    КАС

    Google Scholar

  31. Нгуен Т.Т., Баламуруган Дж., Ким Н.Х., и др. Иерархические трехмерные массивы нанолистов Zn-Ni-P в качестве усовершенствованного электрода для высокопроизводительных полностью твердотельных асимметричных суперконденсаторов. J Mater Chem A, 2018, 6: 8669–8681

    Артикул
    КАС

    Google Scholar

  32. Тянь Дж., Лю К., Асири А.М., и др. Самонесущие массивы нанопроволок из нанопористого фосфида кобальта: эффективный трехмерный катод, выделяющий водород, в широком диапазоне pH 0–14. J Am Chem Soc, 2014, 136: 7587–7590

    Статья
    КАС

    Google Scholar

  33. Сонг В. , Ву Дж., Ван Г., и др. Ni 9 с богатой смешанной валентностью0083 x Co 3− x P y пористые нанопроволоки, сваренные между собой, беспереходные трехмерные сетевые архитектуры для суперконденсаторов со сверхвысокой удельной плотностью энергии. Adv Funct Mater, 2018, 28: 1804620

    Статья

    Google Scholar

  34. Zhang N, Li Y, Xu J, и др. Высокопроизводительные гибкие твердотельные асимметричные суперконденсаторы на основе биметаллических нанокристаллов фосфидов переходных металлов. АСУ Нано, 2019 г., 13: 10612–10621

    Артикул
    КАС

    Google Scholar

  35. Li Y, Tan X, Tan H, и др. Создание гетероструктурированных катализаторов Ni 2 P/NiTe 2 с помощью паров фосфина для эффективного выделения водорода. Energy Environ Sci, 2020, 13: 1799–1807

    Статья
    КАС

    Google Scholar

  36. Zeng Y, Lai Z, Han Y, и др. Кислородная вакансия и поверхностная модуляция ультратонких нанолистов никеля-кобальтита в качестве высокоэнергетического катода для современных Zn-ионных аккумуляторов. Adv Mater, 2018, 30: 1802396

    Статья

    Google Scholar

  37. Chu W, Shi Z, Hou Y, и др. Трифункциональные материалы из легированного фосфором NiCo 2 O 4 Материалы нанопроволоки для асимметричного суперконденсатора, реакции выделения кислорода и реакции выделения водорода. ACS Appl Mater Interfaces, 2020, 12: 2763–2772

    Артикул
    КАС

    Google Scholar

  38. Тан С., Чжу Б., Ши С., и др. Общее контролируемое сульфидирование для создания новых массивов пористых квадратных трубок FeCo 2 S 4 из нанолистов для высокопроизводительных асимметричных полностью твердотельных псевдоконденсаторов. Adv Energy Mater, 2017, 7: 1601985

    Статья

    Google Scholar

  39. Ван Ю, Чен З, Лэй Т, и др. Полый NiCo 2 S 4 наносферы, гибридизированные с трехмерными иерархическими пористыми композитами rGO/Fe 2 O 3 , для создания высокопроизводительного накопителя энергии. Adv Energy Mater, 2018, 8: 1703453

    Статья

    Google Scholar

  40. Гуань Б., Ли Ю., Инь Б., и др. Синтез иерархических микроцветов NiS для высокопроизводительного асимметричного суперконденсатора. Chem Eng J, 2017, 308: 1165–1173

    Артикул
    КАС

    Google Scholar

  41. Ye C, Zhang L, Guo C, и др. Трехмерный гибрид химически связанных сульфида никеля и полых углеродных сфер для высокоэффективных литий-серных аккумуляторов. Adv Funct Mater, 2017, 27: 1702524

    Статья

    Google Scholar

  42. Чен Х.К., Цзян С., Сюй Б., и др. Никель-кобальтовые фосфидно-фосфатные композиты, похожие на морских ежей, в качестве усовершенствованных аккумуляторных материалов для гибридных суперконденсаторов. J Mater Chem A, 2019, 7: 6241–6249

    Статья
    КАС

    Google Scholar

  43. Ли С., Ян Н., Ляо Л., и др. Легирование нанопластин β-CoMoO 4 фосфором для эффективной реакции выделения водорода в щелочной среде. ACS Appl Mater Interfaces, 2018, 10: 37038–37045

    Статья
    КАС

    Google Scholar

  44. Чжоу Л., Чжан С., Чжэн Д., и др. Никель 3 S 2 Нанолисты @PANI ядро-оболочка в качестве прочного и высокоэнергетического катода без связующего вещества для перезаряжаемых никель-цинковых аккумуляторов на водной основе. J Mater Chem A, 2019, 7: 10629–10635

    Статья
    КАС

    Google Scholar

  45. Чжан Х, Чжан Х, Ли Х, и др. Гибкая перезаряжаемая Ni//Zn батарея на основе самоподдерживающихся NiCo 2 O 4 нанолистов с высокой удельной мощностью и хорошей стабильностью при циклировании. Экология зеленой энергии, 2018, 3: 56–62

    Артикул

    Google Scholar

  46. Jian Y, Wang D, Huang M, и др. Легкий синтез композитов Ni(OH) 2 / углеродных нановолокон для увеличения срока службы никель-цинковых аккумуляторов. ACS Sustain Chem Eng, 2017, 5: 6827–6834

    Статья
    КАС

    Google Scholar

  47. Ван X, Ван Ф, Ван Л, и др. Водный перезаряжаемый Zn//Co 3 O 4 Аккумулятор с высокой плотностью энергии и хорошим циклическим поведением. Adv Mater, 2016, 28: 4904–4911

    Статья
    КАС

    Google Scholar

  48. He Y, Zhang P, Huang H, и др. Вакансии технической серы Ni 3 S 2 нанолистов в качестве бессвязующего катода для водной перезаряжаемой Ni-Zn батареи. АСУ Appl Energy Mater, 2020, 3: 3863–3875

    Статья
    КАС

    Google Scholar

  49. Вэнь Дж., Фэн З., Лю Х., и др. In-situ синтезировала массивы нанолистов Ni 2 P в качестве катода для нового щелочного аккумулятора Ni//Zn. Appl Surf Sci, 2019, 485: 462–467

    Статья
    КАС

    Google Scholar

  50. Lu Z, Wu X, Lei X, и др. Иерархические наномассивные материалы для усовершенствованных никель-цинковых аккумуляторов. Инорг Хим Фронт, 2015, 2: 184–187

    Статья
    КАС

    Google Scholar

  51. Сюй С., Ляо Дж., Ян С., и др. Сверхбыстрая Ni/Zn-батарея большой емкости и исключительной долговечности, изготовленная из пленки с массивом никелевых нанопроволок. Нано Энергия, 2016, 30: 900–908

    Статья
    КАС

    Google Scholar

Скачать ссылки

Благодарности

Эта работа была поддержана Национальным фондом естественных наук Китая (51602049 и 51708504) и Китайским фондом постдокторских наук (2017M610217 и 2018T110322).

Информация об авторе

Авторы и организации

  1. Школа машиностроения и автомобилестроения Шанхайского университета инженерных наук, Шанхай, 201620, Китай

    Фан Ян
    (杨方), Ze Cen
    (岑泽) и Цзе Ван
    (万杰)

  2. Государственная ключевая лаборатория модификации химических волокон и полимерных материалов, Исследовательский центр анализа и измерений и Колледж материаловедения и инженерии, Университет Дунхуа, Шанхай, 201620, Китай

    Юэньян Шэнь
    (沈越年), Цзюньцин Ху
    (胡俊青) и Кайбин Сюй
    (徐开兵)

  3. Институт инноваций и применения, Национальный инженерно-исследовательский центр морской аквакультуры, Чжэцзянский океанологический университет, Чжоушань, 316022, Китай

    Шицзе Ли
    (李世杰)

  4. Химический факультет Линкольнского университета, Брейфорд Пул, Линкольн, LN6 7TS, Великобритания

    Гуаньцзе Хэ
    (何冠杰)

  5. Колледж медико-санитарной и экологической инженерии, Шэньчжэньский технологический университет, Шэньчжэнь, 518118, Китай

    Цзюньцин Ху
    (胡俊青)

Авторы

  1. Фан Ян
    (杨方)

    Посмотреть публикации автора

    Вы также можете искать этого автора в
    PubMed Google Scholar

  2. Юэньян Шэнь
    (沈越年)

    Посмотреть публикации автора

    Вы также можете искать этого автора в
    PubMed Google Академия

  3. Зе Цен
    (岑泽)

    Посмотреть публикации автора

    Вы также можете искать этого автора в
    PubMed Google Scholar

  4. Цзе Ван
    (万杰)

    Посмотреть публикации автора

    Вы также можете искать этого автора в
    PubMed Google Scholar

  5. Шицзе Ли
    (李世杰)

    Посмотреть публикации автора

    Вы также можете искать этого автора в
    PubMed Google Академия

  6. Гуаньцзе Хэ
    (何冠杰)

    Посмотреть публикации автора

    Вы также можете искать этого автора в
    PubMed Google Scholar

  7. Цзюньцин Ху
    (胡俊青)

    Посмотреть публикации автора

    Вы также можете искать этого автора в
    PubMed Google Scholar

  8. Кайбинг Сюй
    (徐开兵)

    Посмотреть публикации автора

    Вы также можете искать этого автора в
    PubMed Google Академия

Вклады

Вклад авторов Yang F и Shen Y провели эксперименты и написали статью; Cen Z и Wan J провели анализ характеристик и данных; Li S, He G, Hu J и Xu K предложили план эксперимента и написали статью. Все авторы участвовали в общем обсуждении.

Авторы переписки

Переписка с
Шицзе Ли
(李世杰) или Кайбинг Сюй
(徐开兵).

Заявления об этике

Конфликт интересов Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Дополнительная информация

Дополнительная информация Подтверждающие данные доступны в онлайн-версии статьи.

Фан Ян получила степень доктора философии в Университете Дунхуа в 2015 году. В настоящее время она работает в Школе машиностроения и автомобилестроения Шанхайского университета инженерных наук. Ее исследования сосредоточены на рациональном проектировании и синтезе нанокомпозитных материалов для накопителей энергии.

Шицзе Ли в 2014 году получил степень доктора наук в области экологического проектирования в университете Дунхуа. Его исследовательские интересы сосредоточены на разработке функциональных наноматериалов и их применении в электрохимическом хранении и преобразовании энергии, а также в восстановлении окружающей среды.

Кайбинг Сюй получил степень доктора философии в Университете Дунхуа в 2015 году. В настоящее время он работает в Исследовательском центре анализа и измерений Университета Дунхуа. Его исследования сосредоточены на рациональном дизайне и синтезе нанокомпозитных материалов для применения в электрохимическом хранении и преобразовании энергии, таких как суперконденсаторы, щелочные перезаряжаемые батареи и ионно-литиевые батареи.

Дополнительный электронный материал

40843_2021_1739_MOESM1_ESM.pdf

Изготовление на месте гетероструктурированного биметаллического сульфида/фосфида с богатым интерфейсом для высокоэффективных водных Zn-ионных аккумуляторов

Права и разрешения

Перепечатка и разрешения

Об этой статье

Предотвращение роста дендритов и объемного расширения для получения высокоэффективных апротонных биметаллических батарей Li-Na сплав-O2

  • Статья
  • Опубликовано:
  • Цзинь-лин Ма 1,2,3 ,
  • Фань-лу Мэн 2 ,
  • Юэ Ю 1,4 ,
  • Да-пэн Лю 5 ,
  • Юн-мин Ян
    ORCID: orcid.org/0000-0001-8511-3810 2 ,
  • Ю Чжан
    ORCID: orcid.org/0000-0001-8231-2910 5,6,7 ,
  • Синь-бо Чжан
    ORCID: orcid.org/0000-0002-5806-159X 1 и
  • Цин Цзян 2  

Химия природы
том 11 , страницы 64–70 (2019)Процитировать эту статью

  • 14 тыс. обращений

  • 241 цитат

  • 46 Альтметрический

  • Сведения о показателях

Субъекты

  • Батареи
  • Коррозия

Abstract

Аккумуляторы на основе апротонных щелочных металлов (Li или Na)–O 2 вызывают большой интерес из-за их высокой теоретической удельной энергии. Однако рост дендритов и трещин на литиевом или натриевом аноде, а также их коррозионное окисление приводят к плохой циклической стабильности и проблемам безопасности. Понимание механизма и усовершенствование электрохимии ионно-литиевого покрытия и зачистки поэтому необходимы для реализации их технологического потенциала. Здесь мы сообщаем, как использование анода из сплава Li-Na и добавки к электролиту реализует апротонный биметаллический сплав Li-Na-O 2 Аккумулятор с улучшенной циклической стабильностью. Электрохимические исследования показывают, что удаление и покрытие Li и Na, а также прочная и гибкая пассивирующая пленка, образованная на месте (добавкой 1,3-диоксолана, реагирующей со сплавом Li-Na), подавляют объем анодного расширения дендрита и буферного сплава и, таким образом, предотвращают растрескивание. избегая расхода электролита и обеспечивая высокую эффективность переноса электронов и продолжение электрохимических реакций.

Это предварительный просмотр содержимого подписки, доступ через ваше учреждение

Соответствующие статьи

Статьи открытого доступа со ссылкой на эту статью.

  • Последние достижения в области производных MOF для кислородных электрокатализаторов из неблагородных металлов в воздушно-цинковых батареях

    • Ютин Чжу
    • , Кайхан Юэ
    •  … Бао Юй Ся

    Нано-микробуквы
    Открытый доступ
    07 июня 2021 г.

  • Стабильные, высокопроизводительные, не содержащие дендритов аккумуляторы на водной основе с морской водой

    • Хуацзюнь Тянь
    • , Чжао Ли
    •  … Ян Ян

    Связь с природой
    Открытый доступ
    11 января 2021 г.

  • Размерная градиентная структура анода CoSe2@CNTs–MXene с добавлением эфира для стабильного хранения натрия большой емкости

    • Энзе Сюй
    • , Пэнчэн Ли
    •  … Ян Цзян

    Нано-микробуквы
    Открытый доступ
    04 января 2021 г.

Варианты доступа

Подпишитесь на этот журнал

Получите 12 печатных выпусков и онлайн-доступ

269,00 € в год

только 22,42 € за выпуск

Подробнее

Арендуйте или купите этот товар

Получите только этот товар столько, сколько вам нужно

$39,95

Подробнее

Цены могут облагаться местными налогами, которые рассчитываются при оформлении заказа

909 80 Рис. 1 : Иллюстрация подавления дендритов и трещин. Рис. 2: Характеристика сплава Li-Na. Рис. 3: Стойкость к окислению и коррозии, а также морфология металлического электрода. Рис. 4: Электрохимические характеристики симметричных батарей. Рис. 5: Электрохимическая характеристика батарей металл–O 2 .

Доступность данных

Авторы заявляют, что все данные, подтверждающие результаты этого исследования, доступны в документе и его дополнительной информации.

Каталожные номера

  1. Bruce, P.G., Freunberger, S.A., Hardwick, L.J. & Tarascon, J.M. Li–O 2 и Li–S аккумуляторы с высоким запасом энергии. Нац. Матер. 11 , 19–29 (2012).

    Артикул
    КАС

    Google Scholar

  2. Лу, Ю., Ту, З. и Арчер, Л. А. Электроосаждение стабильного лития в жидких и нанопористых твердых электролитах. Нац. Матер. 13 , 961–969 (2014).

    Артикул
    КАС

    Google Scholar

  3. Ли, В. и др. Синергетический эффект полисульфида лития и нитрата лития для предотвращения роста дендритов лития. Нац. коммун. 6 , 7436–7444 (2015).

    Артикул

    Google Scholar

  4. Qian, J. et al. Высокая скорость и стабильное циклирование металлического литиевого анода. Нац. коммун. 6 , 6362–6371 (2015).

    Артикул
    КАС

    Google Scholar

  5. Вагнер, Ф. Т., Лакшманан, Б. и Матиас, М. Ф. Электрохимия и будущее автомобиля. J. Phys. хим. лат. 1 , 2204–2219 (2010).

    Артикул
    КАС

    Google Scholar

  6. Aetukuri, N.B. et al. Сольватирующие добавки стимулируют электрохимию, опосредованную раствором, и ускоряют рост тороидальных элементов в неводных батареях Li–O 2 . Нац. хим. 7 , 50–56 (2014).

    Артикул

    Google Scholar

  7. Кунду, Д., Талай, Э., Даффорт, В. и Назар, Л. Ф. Новая химия натрий-ионных батарей для электрохимического накопления энергии. Анжю. хим. Междунар. Эд. 54 , 3431–3448 (2015).

    Артикул
    КАС

    Google Scholar

  8. Zu, C. X. & Li, H. Термодинамический анализ плотности энергии батарей. Энергетика Окружающая среда. науч. 4 , 2614–2624 (2011).

    Артикул
    КАС

    Google Scholar

  9. Тикекар, М. Д., Чоудхури, С., Ту, З. и Арчер, Л. А. Принципы проектирования электролитов и интерфейсов для стабильных литий-металлических батарей. Нац. Энергия 1 , 16114–16121 (2016).

    Артикул
    КАС

    Google Scholar

  10. Чоудхури, С. и др. Конструктор интерфаз для литий-кислородного электрохимического элемента. Науч. Доп. 3 , 1602809 (2017).

    Артикул

    Google Scholar

  11. Wang, H., Lin, D., Liu, Y., Li, Y. & Cui, Y. Аноды сверхвысокой плотности тока с соединенным металлическим резервуаром Li за счет сверхлитиирования мезопористого AlF 3 каркас. Науч. Доп. 3 , 701301 (2017).

    Google Scholar

  12. Лян, X. и др. Простой путь химии поверхности к стабилизированному металлическому литиевому аноду. Нац. Энергия 2 , 17119–17126 (2017).

    Артикул
    КАС

    Google Scholar

  13. Xie., J. et al. Сшивание h-BN путем атомно-слоевого осаждения LiF в качестве стабильного интерфейса для металлического литиевого анода. Науч. Доп. 3 , 3170–3180 (2017).

    Артикул

    Google Scholar

  14. «>

    Чжао, Дж. и др. Стабильная на воздухе и отдельно стоящая фольга из литиевого сплава/графена в качестве альтернативы анодам из металлического лития. Нац. Нанотех. 12 , 993–999 (2017).

    Артикул
    КАС

    Google Scholar

  15. Ту, З. и др. Быстрый перенос ионов на границах твердое тело-твердое в гибридных аккумуляторных анодах. Нац. Энергия 3 , 310–316 (2018).

    Артикул
    КАС

    Google Scholar

  16. Zuo, T. T. et al. Графитизированные углеродные волокна в качестве многофункциональных трехмерных токосъемников для литиевых анодов большой площади. Доп. Матер. 29 , 1700389 (2017).

    Артикул

    Google Scholar

  17. Yu, X. & Manthiram, A. Натриево-серные батареи, работающие при температуре окружающей среды, с натриевой мембраной Nafion и композитным электродом из углеродного нановолокна из активированного угля. Доп. Энергия Матер. 5 , 1500350 (2015).

    Артикул

    Google Scholar

  18. Лу, X. и др. Жидкометаллический электрод для сверхнизкотемпературных натрий-бета-глиноземных батарей для хранения возобновляемой энергии. Нац. коммун. 5 , 4578 (2014).

    Артикул
    КАС

    Google Scholar

  19. Дин, Ф. и др. Осаждение лития без дендритов с помощью механизма самовосстановления электростатического экрана. Дж. Ам. хим. соц. 135 , 4450–4456 (2013).

    Артикул
    КАС

    Google Scholar

  20. Zhang, Y. et al. Осаждение лития без дендритов с самовыравнивающейся структурой наностержней. Нано Летт. 14 , 6889–6896 (2014).

    Артикул
    КАС

    Google Scholar

  21. «>

    Старк, Дж. К., Динг, Ю. и Коль, П. А. Электроосаждение без дендритов и повторное окисление литий-натриевого сплава для батареи с металлическим анодом. Дж. Электрохим. соц. 158 , A1100–A1105 (2011 г.).

    Артикул
    КАС

    Google Scholar

  22. Дарвич, А. и др. Лучшие циклические характеристики объемной Sb в натрий-ионных батареях по сравнению с литий-ионными системами: неожиданный электрохимический механизм. Дж. Ам. хим. соц. 134 , 20805–20811 (2012).

    Артикул
    КАС

    Google Scholar

  23. Ван, Дж. В., Лю, X. Х., Мао, С. Х. и Хуанг, Дж. Ю. Микроструктурная эволюция наночастиц олова во время введения и извлечения натрия in situ. Нано. лат. 12 , 5897–5902 (2012).

    Артикул
    КАС

    Google Scholar

  24. «>

    Мизутани Ю., Ким С.Дж., Ичино Р. и Окидо М. Анодирование магниевых сплавов в щелочных растворах. Прибой. Пальто. Технол. 169 , 143–146 (2003).

    Артикул

    Google Scholar

  25. Тавассол, Х., Кейсон, М.В., Нуццо, Р.Г. и Гевирт, А.А. Влияние оксидов на эволюцию напряжения и обратимость во время превращения SnO x и реакций сплавления Li-Sn. Доп. Энергия Матер. 5 , 1400317 (2015).

    Артикул

    Google Scholar

  26. Wei, S. et al. Стабилизация электрохимических интерфейсов в вязкоупругих жидких электролитах. Науч. Доп. 4 , 6243–6252 (2018).

    Артикул

    Google Scholar

  27. Сюэ, Л., Гао, Х., Ли, Ю. и Гуденаф, Дж. Б. Катодная зависимость анодов из жидких сплавов Na-K. Дж. Ам. хим. соц. 140 , 3292–3298 (2018).

    Артикул
    КАС

    Google Scholar

  28. Ли., Ю. и др. Атомная структура чувствительных аккумуляторных материалов и интерфейсов, выявленная с помощью криоэлектронной микроскопии. Наука 358 , 506–510 (2017).

    Артикул
    КАС

    Google Scholar

  29. Пелед Э. Электрохимическое поведение щелочных и щелочноземельных металлов в неводных аккумуляторных системах — межфазная модель твердого электролита. Дж. Электрохим. соц. 126 , 2047–2051 (1979).

    Артикул
    КАС

    Google Scholar

  30. Дойл, К.П., Ланг, С.М., Ким, К. и Коль, П.А. Электрохимическое осаждение сплавов Li-Na без дентрита из ионно-жидкого электролита. Дж. Электрохим. соц. 153 , A1353–A1357 (2006 г.).

    Артикул
    КАС

    Google Scholar

  31. «>

    Scordilis-Kelley, C. & Carlin, R.T. Стандартные восстановительные потенциалы лития и натрия в расплавленных солях хлоралюмината при температуре окружающей среды. Дж. Электрохим. соц. 140 , 1606–1611 (1993).

    Артикул
    КАС

    Google Scholar

  32. DuBeshter, T. & Jorne, J. Импульсная поляризация для литий-ионной батареи при постоянном уровне заряда: Часть II. Моделирование индивидуальных потерь напряжения и прогноз SOC. Дж. Электрохим. соц. 164 , 3395–3405 (2017).

    Артикул

    Google Scholar

  33. Таками, Н., Сато, А., Хара, М. и Осаки, И. Структурная и кинетическая характеристика внедрения лития в угольные аноды для вторичных литиевых батарей. Дж. Электрохим. соц. 142 , 371–379 (1995).

    Артикул
    КАС

    Google Scholar

  34. «>

    Луо, К. и др. Исследование FIB-SEM распространения коррозии алюминиево-литиевого сплава в растворе хлорида натрия. Коррозия Eng. науч. Технол. 50 , 390–396 (2014).

    Артикул

    Google Scholar

  35. Franke, P. Термодинамические свойства неорганических материалов · Бинарные системы. Часть 5: Двоичные системы, Приложение 1 (Спрингер, Берлин, 2007 г.).

  36. Banerjee, R., Bose, S., Genc, ​​A. & Ayyub, P. Микроструктура и электрические транспортные свойства тонких пленок из несмешивающегося медно-ниобиевого сплава. J. Appl. физ. 103 , 033511 (2008 г.).

    Артикул

    Google Scholar

  37. Liu, C.J., Chen, J.S. & Lin, Y.K. Характеристика микроструктуры, межфазной реакции и диффузии тонкой пленки несмешивающегося сплава Cu(Ta) на SiO 2 при повышенной температуре. Дж. Электрохим. соц. 151 , 18–23 (2004).

    Артикул

    Google Scholar

  38. Лю, Ю. и др. Создание перезаряжаемых литий-металлических электродов за счет управления направлением роста дендритов. Нац. Энергия 2 , 17083 (2017).

    Артикул
    КАС

    Google Scholar

  39. Аурбах, Д. и др. Обзор выбранных взаимодействий электрод-раствор, которые определяют характеристики литий-ионных и литий-ионных аккумуляторов. J. Power Sources 89 , 206–218 (2000).

    Артикул
    КАС

    Google Scholar

  40. Этачери, В. и др. Исключительные электрохимические характеристики Si-нанопроводов в растворах 1,3-диоксолана: химическое исследование поверхности. Ленгмюр 28 , 6175–6184 (2012).

    Артикул
    КАС

    Google Scholar

  41. «>

    Miao, R. et al. Новый раствор электролита на основе двойных солей для бездендритных аккумуляторов на основе литий-металла с высокой обратимостью циклов. J. Power Sources 271 , 291–297 (2014).

    Артикул
    КАС

    Google Scholar

  42. Yan, C. et al. Защита металлического лития за счет твердого электролита, образованного на месте, в литий-серных батареях: роль полисульфидов на литиевом аноде. J. Источники питания 327 , 212–220 (2016).

    Артикул
    КАС

    Google Scholar

  43. Yadegari, H. et al. Трехмерный наноструктурированный воздушный электрод для натрий-кислородных батарей: изучение механизма циклируемости элемента. Хим. Матер. 27 , 3040–3047 (2015).

    Артикул
    КАС

    Google Scholar

  44. Liu, Q. C. et al. Искусственная защитная пленка на литий-металлическом аноде для литий-кислородных аккумуляторов с длительным сроком службы. Доп. Матер. 27 , 5241–5247 (2015).

    Артикул
    КАС

    Google Scholar

  45. Элиа Г.А. и др. Усовершенствованная литий-воздушная батарея, использующая электролит на основе ионной жидкости. Нано Летт. 14 , 6572–6577 (2014).

    Артикул
    КАС

    Google Scholar

  46. Лю, В. М. и др. NiCo 2 O 4 нанолисты на пене Ni для перезаряжаемых неводных натрий-воздушных батарей. Электрохим. коммун. 45 , 87–90 (2014).

    Артикул

    Google Scholar

Ссылки на скачивание

Благодарности

Работа выполнена при финансовой поддержке Национальной ключевой программы исследований и разработок Китая (гранты 2017YFA0206700), Национального фонда естественных наук Китая (гранты 21725103, 51472232, 515 22101, 51471075, 51631004, 21771013 и 51522202), Программа стратегических приоритетных исследований Китайской академии наук (грант XDA004), проект JCKY2016130B010, 111 (грант B14009) и Программа инновационной исследовательской группы JLU в области науки и технологий (2017TD-09).

Информация об авторе

Авторы и организации

  1. Государственная ключевая лаборатория использования редкоземельных ресурсов, Чанчуньский институт прикладной химии, Китайская академия наук, Чанчунь, Китай

    Цзинь-лин Ма, Юэ Ю и Синь- Бо Чжан

  2. Ключевая лаборатория автомобильных материалов, Министерство образования, и Департамент материаловедения и инженерии, Цзилиньский университет, Чанчунь, Цзилинь, Китай

    Цзинь-лин Ма, Фан-лу Мэн, Цзюнь-мин Ян и Цин Цзян

  3. Университет Китайской академии наук, Пекин, Китай

    Цзинь-лин Ма

  4. Китайский университет науки и технологий , Хэфэй, Аньхой, Китай

    Юэ Ю

  5. Ключевая лаборатория биоинспирированных наук и технологий смарт-интерфейса Министерства образования Школы химии Бейханского университета Пекин, Пекин, Китай

    Да-пэн Лю и Ю Чжан

  6. Международный научно-исследовательский институт междисциплинарных исследований Beihang University Beijing, Пекин, Китай

    Yu Zhang

  7. Пекинский передовой инновационный центр биомедицинской инженерии Beihang University Beijing, Пекин, Китай

    Yu Zhang

    900 12

Авторы

  1. Jin-ling Ma

    Просмотр публикаций автора

    Вы также можете искать этого автора в
    PubMed Google Академия

  2. Fan-lu Meng

    Просмотр публикаций автора

    Вы также можете искать этого автора в
    PubMed Google Scholar

  3. Yue Yu

    Просмотр публикаций автора

    Вы также можете искать этого автора в
    PubMed Google Scholar

  4. Da-peng Liu

    Просмотр публикаций автора

    Вы также можете искать этого автора в
    PubMed Google Scholar

  5. Июнь-мин Ян

    Посмотреть публикации автора

    Вы также можете искать этого автора в
    PubMed Google Scholar

  6. Yu Zhang

    Просмотр публикаций автора

    Вы также можете искать этого автора в
    PubMed Google Scholar

  7. Xin-bo Zhang

    Просмотр публикаций автора

    Вы также можете искать этого автора в
    PubMed Google Scholar

  8. Qing Jiang

    Посмотреть публикации автора

    Вы также можете искать этого автора в
    PubMed Google Scholar

Contributions

X. B.Z., J.M.Y., Y.Z. и Дж.Л.М. разработал концепцию исследования. J.M.Y. разработал сплав Li-Na и катализатор, а J.L.M. затем подготовили материалы. X.B.Z. разработал электрохимические эксперименты, которые J.L.M и Y.Y. выполненный. X.B.Z., J.M.Y., Y.Z., J.L.M. и Ф.Л.М. внесли свой вклад в интерпретацию результатов и написали рукопись, а все авторы внесли свой вклад в научную дискуссию.

Авторы переписки

Переписка с
Цзюнь-мин Ян, Юй Чжан или Синь-бо Чжан.

Заявление об этике

Конкурирующие интересы

Авторы не заявляют об отсутствии конкурирующих интересов.

Дополнительная информация

Примечание издателя: Springer Nature остается нейтральной в отношении юрисдикционных претензий в опубликованных картах и ​​институциональной принадлежности.

Дополнительная информация

Дополнительная информация

Дополнительные методы, дополнительные рисунки 1–27, дополнительные таблицы 1–4

Права и разрешения

Перепечатка и разрешения

Об этой статье

  • Отдельно стоящая композитная бумага Na2C6O6/MXene для высокоэффективных органических натрий-ионных аккумуляторов

    • Чжэньгран Ван
    • Ючан Чжан
    • Цзинькуй Фэн

    Нано Исследования (2023)

  • Полые катализаторы с помощью различных видов травления для улучшения активных центров и кислородных вакансий в высокоэффективных батареях Li-O2

    • Цзячен Цю
    • Юран Линь
    • Цайюн Нан

    Нано Исследования (2023)

  • Углеродный нанокуб, легированный азотом, с содиофильными участками оксида цинка обеспечивает превосходный анод из металла натрия.