质子离子液体硅凝胶电解质在固态超级电.doc
《质子离子液体硅凝胶电解质在固态超级电.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《质子离子液体硅凝胶电解质在固态超级电.doc(9页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、精品论文质子离子液体/硅凝胶电解质在固态超级电容器中的应用研究王赞1,2,张霞1,2,刘洪涛1,2,35(1. 中南大学化学化工学院,长沙 410083;2. 中南大学教育部有色金属资源化学重点实验室,长沙 410083;3. 中南大学粉末冶金国家重点实验室,长沙 410083) 摘要:采用一步溶胶-凝胶法首次将质子型离子液体固定于纳米多孔硅骨架制成复合凝胶电 解质。研究结果表明,该凝胶电解质结合了无机硅骨架和质子离子液体的双重优点,具有高10的热稳定性(300),宽的电化学稳定窗口(2.8V)和优异的导电性(5.2410-3 S.cm-1)。 采用该电解质的活性炭双电层超级电容器表现出了良好
2、的工作性能,在 0.1A/g 电流条件下, 比容量达到了 95.89 F/g,内阻仅有 2.6 ,并且 500 个循环以后还能保持 90.8%的容量。该凝胶电解质有望成为新一代超级电容器电解质。关键词:质子型离子液体;凝胶电解质;硅骨架;固态超级电容器15中图分类号:O646A Protic Ionic Liquid/ Silica Gel Electrolyte for SolidSupercapacitorWANG Zan1,2, ZHANG Xia1,2, LIU Hongtao1,2,320(1. College of Chemistry and Chemical Engineerin
3、g, Central South University, ChangSha 410083;2. Key Laboratory of Resources Chemistry of Nonferrous Metals (Ministry of Education), CentralSouth University, ChangSha 410083;3. State Key Laboratory of Powder Metallurgy, Central South University, ChangSha 410083)Abstract: In this paper, a novel compos
4、ite gel electrolyte has been prepared by filling the protic25ionic liquid (PIL) in the nanoporous silica framework via one-step sol-gel method. It is shown that the prepared gel electrolyte has good thermal stability (300), wide electrochemical windows (2.8V) and high electrical conductivity (5.2410
5、-3 S.cm-1). The symmetric activated carbonsupercapacitor using this gel electrolyte presents excellent electrochemical performance. It demonstrates the low internal resistance of 2.6 as well as the large capacitance of 95.89 F/g at300.1 A/g, and can retain 90.8% capacitance after 500 charge-discharg
6、e cycles. The prepared PIL/Sigel electrolyte is highly expected for new-generation solid supercapacitor application.Keywords: protic ionic liquid; gel electrolyte; silica framework; solid supercapacitor0引言35凝胶固态电解质是在固态聚合物电解质中加入增塑剂形成的三元凝胶态电解质,导电率 有了很大提高,性质介于液体电解质和固态电解质之间。凝胶固态电解质中增塑剂的挥发性 随温度的升高而增加,导致导
7、电率下降,并且挥发的增塑剂存在安全隐患。为解决上述缺陷, 科研人员把离子液体引入高分子基体中,无蒸汽压电解质就无挥发提高了安全性,并且导电 率不会下降,电化学窗口宽提高了电容器的能量密度。Fuller 等1, 2首次合成了离子液体/有40机高分子固态电解质,研究了其导电率,电化学窗口等性质。随后 Lewandowski 等3把二元离子液体高分子固态电解质用于超级电容器,扩大了工作电化学窗口,使能量密度有了很大基金项目:国家自然科学基金(20976198);湖南省自然科学基金(10JJ2004);教育部高等学校博士学科点专项科 研基金(20090162120012)作者简介:王赞(1986-),
8、男,硕士研究生,主要从事超级电容器电解质方面的研究通信联系人:刘洪涛(1973-),男,教授,主要从事电化学储能材料方面的基础应用研究. E-mail:liuht- 9 -的提高。Nakagawa 等4合成了离子液体/导电锂盐/高分子基体三元凝胶电解质(离子液体做 溶剂)用于锂离子二次电池,随后这方面的研究迅速增多。2005 年 Neouze 等5合成了中性 离子液体/硅凝胶固态电解质,该种电解质采用无机硅基体,将离子液体固定于多孔硅骨架45中。无机硅骨架相对于有机高分子骨架具有刚性,因此导电率远高于离子液体有机高分子固 态电解质,并且无机硅骨架热稳定性高于有机高分子基体。质子离子液体(PIL
9、)是离子液 体的一个亚种类6,最早用在燃料电池膜电解质中,用来替代 Nafion 膜中的水作为质子载体。这类离子液体除具有中性离子液体宽的电化学窗口特点外,还具有合成简单,黏度低,导电 率高的特点。50本工作采用质子型离子液体来取代中性离子液体,把质子离子液体HMImHSO4 和前躯 体硅酸四乙酯(TEOS)在机弱酸催化条件下,通过溶胶-凝胶法进行原位复合,首次制备了 质子离子液体/硅凝胶固态电解质,并研究了其在超级电容器中的应用性能。1实验部分1.1 仪器和试剂55NICOLET6700 傅立叶红外光谱仪(美国尼高力公司);TGA-SDTA851E 型热分析仪(瑞 士梅特勒公司);ASAP2
10、020 气体吸附仪(美国 Micromeritics 公司);DF-101S 型集热式恒 温加热磁力搅拌器(郑州长城科工贸有限公司);DZF-6030 型真空干燥箱(上海精宏实验 设备有限公司)。SP 型布劳恩手套箱(德国 Merck);液压式压片机(湘潭市第二机械厂); SLK 型实验室用扣式电池封口机(武汉千里马电源机械制造有限公司);CHI660D 电化学60工作站(上海辰华仪器有限公司);CT-2001D 型蓝电电池测试仪(快速采样超级电容专用, 武汉蓝电电子有限公司)离子液体(本课题组自制);硅酸四乙酯(TEOS),汕头市西陇化工厂(A. R. 级); 丙酮,衡阳市凯信化工试剂有限公
11、司(A. R. 级);无水乙醇,长沙市有机试剂厂(A. R. 级); 甲酸(FA),天津市福晨化学试剂厂(A. R. 级);活性碳(本课题组用普通活性炭为原料65活化制备);乙炔黑(由深圳天骄科技开发公司提供);10%PTFE 乳液(上海海三爱富新材 料股份有限公司);CR2032 电池壳(由深圳天骄科技开发公司提供);不锈钢网(河北盈 达金属丝网有限公司)。1.2质子离子液体/硅凝胶固态电解质的制备采用原位溶胶-凝胶法,用有机弱酸催化水解合成质子离子液体/硅凝胶固态电解质。在70室温下把质子离子液体(PIL)与甲酸(FA)混合均匀,在磁力搅拌下缓慢加入适量硅酸四 乙酯(TEOS)。搅拌反应
12、2 小时后,静置得到溶胶,约 1 小时左右凝胶开始形成,室温下 老化 57 天,得到粗制的质子离子液体/硅凝胶固态电解质。将粗制的质子离子液体/硅凝胶 固态电解质在 90 下真空干燥 24 小时,除去催化剂甲酸和反应中产生的水、醇、酯等, 获得实验用质子离子液体/硅凝胶固态电解质。本工作合成了三种不同摩尔比的质子离子液75体/硅凝胶电解质,即 TEOS:FA:PIL=1:6:x(x=0.5,1,1.5)。1.3电极片的制作和超级电容器的组装、测试先将适量活性炭(比表面积 1600 m2/g)和乙炔黑在玛瑙研钵中固相混合,然后加入10%PTFE 乳液继续研磨使三种成分充分混合均匀,接着加入乙醇调
13、成浆状,用玻璃棒擀成 厚度为 100-300 m 的薄片,用打孔器裁成直径 14 mm 圆片,用 10 Mpa 的压力压在直径8085909510015 mm 的不锈钢网上。把制备的薄圆柱体结构的质子离子液体/硅凝胶固态电解质用模具压成厚度为 40 m,直径 16 mm 的圆片。选取活性炭载量相近的两片电极同圆片状固态电解 质组装成叠层结构,然后用扣式电池合盖机装配成 CR2032 全固态扣式超级电容器,整个操 作过程在手套箱中进行。超级电容器循环伏安测试和交流阻抗测试在上海辰华 CHI660D 电 化学工作站上进行,交流阻抗测试采用的频率范围为 0.01-100 kHz。超级电容器充放电实验
14、 在武汉金诺 CT2001D 蓝电电池测试仪上进行。2结果与讨论2.1质子离子液体/硅凝胶固态电解质的性能表征图 1 为硅骨架,纯质子离子液体和质子离子液体/硅凝胶电解质的红外光谱对比图。曲 线 a 在 1050 cm-1 处为二氧化硅的 Si-O 的伸缩振动峰。曲线 c 复合物电解质的 Si-O 的伸缩 振峰在 1060 cm-1 处,并且硅孔道中的硫酸氢根的红外吸收峰和纯质子离子液体相比移向Tansmittance / %1220 cm-1。在 3400 cm-1 处为 O-H 伸缩振动峰,离子液体和硅骨架都在此处出峰,复合电解 质的峰比二者的叠加还要强,可能因为硅孔道内壁除了固定的羟基外
15、,还有部分吸附的水没 有除尽。从以上分析知复合电解质中硅骨架和被固定的质子离子液体的红外吸收峰均发生了 位移,可以说明质子离子液体和硅骨架间确实发生了某种相互作用,但是位移不是十分明显, 所以这种作用力应该不是很大。在离子液体高分子固态电解质中离子液体和高分子基体的红 外光谱位移受彼此的影响很大,应为它们之间的作用力大,这会降低离子液体的电导率。从 后面的测试中我们可以看到质子离子液体硅凝胶固态电解质的导电率比离子液体高分子固 态电解质的高,这和红外光谱的表现是一致的。abc4000 3000 2000 1000Wavenumbers/cm-1图 1 红外光谱图:(a) 硅骨架,(b) 纯质子
16、离子液体,(c) 质子离子液体/硅凝胶电解质Fig.1 IR spectra of (a) silica framework, (b) net protic ionic liquid, (c) PIL/Si gel electrolyte100ad b c80Mass loss / %6040a: HMImHSO44b: HMImHSO :TEOS=0.5c: HMImHSO :TEOS=1.020 4d: HMImHSO :TEOS=1.5400 100 200 300 400 500600T / o C105110115120125图 2 质子离子液体/硅凝胶固态电解质的热重曲线Fig.2
17、 Thermogravimetric analysis of PIL/Si gel electrolyte纯质子离子液体和质子离子液体/硅凝胶固态电解质的热重曲线如图 2 所示。纯质子离 子液体在 300左右开始分解(曲线 a),到 370分解基本完全,表现出一般离子液体所 具有的热稳定性。质子离子液体/硅凝胶固态电解质与纯质子离子液体的失重曲线相似,但300以前有少量损失。一方面是由于合成质子离子液体/硅凝胶电解质时采用有机酸催化溶 胶-凝胶法,在无机硅骨架形成过程中会包含少量的水、醇、酸、酯等小分子副产物7。另 一方面,硅骨架孔道内壁存在的-OH,-COOH 等官能团也会在这一温度范围内分
18、解失重。 另外,相对于纯质子离子液体(曲线 a),硅凝胶电解质完全分解温度扩展到 400(曲线 b,c,d),表明硅骨架的存在可以部分抑制离子液体的热分解,这对于储能器件在接近极 限温度条件下的安全使用具有重要意义。从热重曲线计算出质子离子液体/硅凝胶电解质中 离子液体的质量含量为 57.4%,68.6%,75.3%,这个结果和按加入的不同摩尔比原料计算的 结果 59.9%,75.0%,81.8%基本一致(考虑到测量仪器的误差和反应副产物的残留)。可以 推断出骨架前驱体硅酸四乙酯(TEOS)在催化水解的过程中反应比较彻底,并且质子离子 液体完全进入了硅骨架的孔道。质子离子液体/无机硅凝胶固态电
19、解质与离子液体/有机高分子固态电解质在热稳定性方 面存在显著差异主要表现为:在离子液体/有机高分子固态电解质中,随着离子液体含量的 增加,高分子链段之间的作用力减弱,高分子的热分解温度降低。离子液体/有机高分子固 态电解质使用的最高温度在 150左右,超过这个温度高分子基体就开始软化分解8。从图4-5 的热重曲线可以看到,无机硅骨架在整个温度范围内孔道结构非常稳定,没有分解失重 产生。因此,离子液体/无机硅凝胶体系从根本上拓宽了凝胶电解质的可适用温度范围,这 在动力电池、染料敏化太阳能电池和中温质子交换膜燃料电池对电解质温度要求更高的条件 下应用至关重要。600500400Z / im3002
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 质子 离子 液体 凝胶 电解质 固态 超级
链接地址:https://www.31ppt.com/p-5193595.html