高倍SEM圖像表明鋰核的尺寸隨著沉積的進(jìn)行逐漸增大,表明鋰在AuLi3@泡沫鎳集流體表面的沉積可能是基于鋰的瞬時(shí)成核機(jī)制。在鋰剝離階段,鋰核結(jié)構(gòu)逐漸坍塌,直至之后完全剝離后露出與集流體初始階段一致的表面形貌。高倍SEM圖像表明鋰核的形貌由不透明逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榘胪该鞯幕?,直至之后完全剝離后顯露出集流體表面均勻而致密分布的AuLi3顆粒。從以上鋰沉積/剝離形貌演化歷程來(lái)看,AuLi3顆粒在泡沫鎳骨架表面的修飾不僅有效地均勻化表面物化性質(zhì),促進(jìn)鋰均勻沉積,而且同時(shí)降低鋰成核過(guò)電位,從多方面控制鋰枝晶生長(zhǎng)。泡沫鎳多孔金屬具有優(yōu)良的性能和多的應(yīng)用,其制備方法也多種多樣。合肥電容泡沫鎳
多孔金屬具有優(yōu)良的性能和多的應(yīng)用,其制備方法也多種多樣。其中,有機(jī)多孔體電沉積法制備泡沫鎳的工藝就是一種頗為成熟的方法,其產(chǎn)品呈三維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),可作電極基體、催化劑載體、熱交換器、消聲材料和電磁屏蔽材料等用途。泡沫鎳用于以上場(chǎng)合時(shí),其界面作用明顯,比表面積便成為一項(xiàng)重要的性能指標(biāo)。以往對(duì)泡沫鎳的研究主要集中于制備方法和應(yīng)用,本文則探討工藝條件對(duì)其產(chǎn)品比表面積的影響,從而為優(yōu)化工藝結(jié)構(gòu)提供相關(guān)依據(jù)。本文以有機(jī)泡沫電沉積法為基礎(chǔ),探討了幾種具體工藝條件與所得泡沫鎳產(chǎn)品比表面積的關(guān)系。結(jié)果發(fā)現(xiàn),電鍍后直接在850~980℃的氨分解氣氛中燒結(jié)40min所得產(chǎn)品,與電鍍后先在600℃的空氣中燒結(jié)4min再進(jìn)行還原燒結(jié)所得產(chǎn)品,具有相同的表面形態(tài)和比表面積。合肥電容泡沫鎳泡沫鎳結(jié)構(gòu)形狀是以一個(gè)正十二面體為基礎(chǔ),每個(gè)面都是正五邊形,每個(gè)五邊形外角為72度。
通過(guò)組裝Li/Li對(duì)稱(chēng)電池測(cè)試基于不同集流體的電極的循環(huán)穩(wěn)定性。從圖9A可以看出,基于泡沫鎳集流體的電極在經(jīng)過(guò)220h的循環(huán)后出現(xiàn)由SEI膜的不可控生長(zhǎng)引起的電壓振蕩,在經(jīng)過(guò)365h的循環(huán)后出現(xiàn)由電池短路引起的電壓驟降;而基于AuLi3@泡沫鎳集流體的電極在循環(huán)740h的過(guò)程中沒(méi)有出現(xiàn)電壓振蕩與短路現(xiàn)象,表現(xiàn)出優(yōu)良的循環(huán)穩(wěn)定性,表明鋰枝晶生長(zhǎng)得到有效控制。將基于泡沫鎳或AuLi3@泡沫鎳集流體的鋰金屬負(fù)極與LiFePO4正極組裝全電池進(jìn)行測(cè)試,如圖9B-D所示為其在1 C倍率下循環(huán)充放電500圈過(guò)程中電壓或容量變化曲線(xiàn)??梢钥闯觯贏uLi3@泡沫鎳集流體的全電池表現(xiàn)出優(yōu)異的循環(huán)性能,其經(jīng)過(guò)500圈循環(huán)后的可逆容量為45.2mAh/g,對(duì)應(yīng)的容量保持率為43.8%,庫(kù)倫效率為99.2%;而基于泡沫鎳集流體的全電池*經(jīng)過(guò)33圈循環(huán)后其容量即衰減為6.5mAh/g,對(duì)應(yīng)的容量保持率*為8.2%,庫(kù)倫效率為98.2%。此外,基于AuLi3@泡沫鎳集流體的全電池也具有更優(yōu)的倍率性能(圖9E)。
泡沫鎳是泡沫金屬的一個(gè)品種,泡沫金屬還有泡沫鉛、泡沫銅、泡沫鈦等,泡沫金屬也叫海綿金屬,是具有高的孔隙率、大的比表面積及獨(dú)特的三維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)等特點(diǎn)的金屬。泡沫金屬在吸波、過(guò)濾、催化,儲(chǔ)能等領(lǐng)域起著重要的作用。泡沫金屬中的一個(gè)主要品種就是泡沫鎳。在做這樣一個(gè)模型之前,首先得分析下這個(gè)泡沫鎳的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),泡沫鎳是以一個(gè)正十二面體為基礎(chǔ),每個(gè)面都是正五邊形,每個(gè)五邊形外角為72度。 而泡沫鎳的每一條支柱就是應(yīng)該完美的對(duì)齊正十二面體的每條邊。我國(guó)泡沫鎳行業(yè)運(yùn)行目前發(fā)展形勢(shì)良好,該行業(yè)企業(yè)正逐步向產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?;l(fā)展。
未來(lái),HEV和PEV是泡沫鎳的重要應(yīng)用方向,也是泡沫鎳的主要市場(chǎng)增長(zhǎng)來(lái)源。HEV的單臺(tái)用量約6㎡左右,PEV的單臺(tái)用量高達(dá)70㎡。美國(guó)能源部調(diào)查結(jié)果表明,HEV將成為未來(lái)清潔能源汽車(chē)市場(chǎng)的主流產(chǎn)品,估計(jì)2020年HEV將占世界汽車(chē)總數(shù)的50%。據(jù)日本信息技術(shù)綜合研究所分析,2010年全球HEV產(chǎn)量達(dá)到150萬(wàn)輛,2015年將達(dá)到300萬(wàn)輛。2010年,HEV所用電池將以鎳氫電池為主(占80%),至2020年其他電池的應(yīng)用比例可能上升,但鎳氫電池仍將占50%以上。根據(jù)每輛HEV的泡沫鎳用量在6㎡估算,意味著到2010年,*HEV所需泡沫鎳的需求將增加約900萬(wàn)平方米。由此就可看出,電動(dòng)車(chē)的發(fā)展將會(huì)給泡沫鎳需求帶來(lái)大幅度增長(zhǎng)。泡沫鎳網(wǎng)并不是一直可以清洗,產(chǎn)品都是有一定的使用壽命。合肥電容泡沫鎳
泡沫鎳金屬可以應(yīng)用在光觸媒體載體領(lǐng)域。合肥電容泡沫鎳
與基于泡沫鎳集流體的電極相比,基于AuLi3@泡沫鎳集流體的電極具有更優(yōu)的界面穩(wěn)定性。這一點(diǎn)也可由電化學(xué)阻抗譜(EIS)實(shí)驗(yàn)進(jìn)一步證實(shí),如圖8所示為這兩種電極在不同循環(huán)圈數(shù)后的Nyquist圖,其中高頻區(qū)的半圓區(qū)域表示電極/電解液界面阻抗,亦反應(yīng)SEI膜的穩(wěn)定性。對(duì)于基于泡沫鎳集流體的電極,循環(huán)前的阻抗值為64 Ω,經(jīng)50圈循環(huán)后降為23 Ω,經(jīng)100圈循環(huán)后增大至55 Ω(圖8A),而基于AuLi3@泡沫鎳集流體的電極在循環(huán)前的阻抗值為14 Ω,經(jīng)100圈循環(huán)后逐漸下降為4 Ω(圖8B)。該結(jié)果表明基于AuLi3@泡沫鎳集流體的電極具有更高的界面穩(wěn)定性。合肥電容泡沫鎳
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