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吉大徐吉靜Angew:可逆二氧化碳/草酸鋰調(diào)節(jié)實(shí)現(xiàn)先進(jìn)的鋰-二氧化碳電池!

吉大徐吉靜Angew:可逆二氧化碳/草酸鋰調(diào)節(jié)實(shí)現(xiàn)先進(jìn)的鋰-二氧化碳電池!
Li-CO2電池因其兼具溫室氣體利用和能量儲存的優(yōu)勢而備受關(guān)注。然而,氣態(tài)CO2與Li2CO3產(chǎn)物之間的高動力學(xué)勢壘導(dǎo)致工作電壓較低(<2.5 V),能量效率較低。此外,Li2CO3的可逆性由于其較高的充電平臺會引入更多的分解途徑而受到質(zhì)疑。
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在此,吉林大學(xué)徐吉靜團(tuán)隊(duì)通過協(xié)同CO2、可溶性氧化還原介質(zhì)(2,2,6,6-四甲基哌啶氧,作為TEM RM)和還原氧化石墨烯電極,開發(fā)出了一種新型的 “三位一體 “Li-CO2電池系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了CO2到Li2C2O4的選擇性轉(zhuǎn)化。
結(jié)果顯示,所設(shè)計(jì)的Li-CO2電池的輸出電位高達(dá)2.97 V,高于Li2CO3?2.80 V的平衡電位,并且具有97.1%的超高效率。研究表明,Li-CO2電池的優(yōu)越性能歸功于TEM RM介導(dǎo)的Li2C2O4優(yōu)先生長機(jī)制,其增強(qiáng)了反應(yīng)動力學(xué)和可充電性。
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圖1. Li-CO2電池中傳統(tǒng)和RM介導(dǎo)放電過程的示意圖及電化學(xué)性能
總之,該工作通過CO2和TEM RM的協(xié)同作用優(yōu)化了Li-CO2電池的化學(xué)過程,同時(shí)實(shí)現(xiàn)了CO2優(yōu)先轉(zhuǎn)化為Li2C2O4。具體來說,可溶性 TEM RM 最初捕獲電解質(zhì)中的 CO2?分子,形成 TEM-Li+-CO2?復(fù)合物,促進(jìn)放電過程中的電子轉(zhuǎn)移。隨后,釋放原始 TEM并定期沉積 Li2C2O4?層。因此,采用 TEM RM 的 Li-CO2?電池表現(xiàn)出顯著提高的放電電壓,高于 Li2CO3?的平衡電位。即使在800 mA g?1的大電流下,電池的充電電壓也達(dá)到3.15 V,僅比100 mA g?1時(shí)的充電電壓高0.06 V。?
此外,在缺乏CO2的環(huán)境中,TEM RM的Li-CO2電池的輸入和輸出電壓分別達(dá)到3.13 V和2.81 V,同時(shí)保持50 Ah g?1的容量。因此,該工作為開發(fā)具有高放電平臺的Li-CO2電池提供了啟發(fā),并為進(jìn)一步開發(fā)和應(yīng)用可充電CO2儲能系統(tǒng)提供了可行的指導(dǎo)。
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圖2.?Li-CO2電池的電化學(xué)性能
Reversible Carbon Dioxide/Lithium Oxalate Regulation toward Advanced Aprotic Lithium Carbon Dioxide Battery,?Angewandte Chemie International Edition 2024 DOI: 10.1002/anie.202400132

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