搜索热:失效分析 陶瓷
扫一扫 加微信
首页 > 新闻资讯 > 科技前沿 > 消息正文
首页 > 新闻资讯 > 科技前沿 > 消息正文
Chevrel相纳米片Mo6S8及其在镁/铝电池中的应用研究获进展
发布:lee_9124   时间:2020/1/22 14:34:12   阅读:3291 
分享到新浪微博 分享到腾讯微博 分享到人人网 分享到 Google Reader 分享到百度搜藏分享到Twitter
Chevrel相化合物是一种钼基硫族化合物,是由Mo6T8或MxMo6T8组成(M为过渡金属,T为S,Se或Te)。Chevrel相结构中,六个Mo原子位于一个立方体的六个面心,形成一个八面体的Mo6原子簇,八个T原子占据立方体的八个角上,在这些紧密堆积的原子簇之间有较大的三维开放式孔道。由于这种独特的结构,Chevrel相化合物被应用于超导、热电、催化和电池中。自2000年Chevrel相Mo6S8被首次应用于镁电池正极以来,它的应用范围已经被拓宽到几乎所有的二次电池体系。直至今天,Chevrel相Mo6S8仍然是最成功的镁电池正极材料。但是大规模、高质量地合成Chevrel相的Mo6S8纳米材料仍然面临很大挑战。现行的方法包括固相法、熔盐法、自传输高温法、高能球磨法以及两步溶液法合成都具有能耗大、产物不纯并且无法控制颗粒生长等问题。目前最常用的固相法,以CuS和MoS2作为硫源,将反应物密封到充满氩气的接头式不锈钢管中,在900摄氏度下反应24小时。但是该方法只能合成微米尺寸的Mo6S8,且由于CuS在高温下会分解产生硫蒸汽并逸出,导致杂质MoS2的生成。

鉴于此,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心清洁能源实验室E01组博士毛明磊、博士生林泽京,在副研究员索鎏敏的指导下,利用碘的气相传质反应合成了大规模、高纯度的Mo6S8纳米片。利用Cu,Mo,以及MoS2作为反应物,避免了反应物的分解,以及硫蒸汽的逸出。碘用来调节固相反应的动力学,降低了反应温度和时间,并且引发Mo6S8进行择优平面生长形成纳米片。作为一种典型的三维材料,纳米片状的Mo6S8被第一次获得。在镁电池和铝电池中,该Mo6S8纳米片比用传统方法合成的微米颗粒,具有更快的离子嵌入动力学和更好的电化学性能。该研究结果近日发表在ACS Nano上(ACS Nano,2019,DOI: 10.1021/acsnano.9b08848),文章题为Iodine Vapor Transport-Triggered Preferential Growth of Chevrel Mo6S8 Nanosheets for Advanced Multivalent Batteries。

研究团队首先探究了最佳的合成条件,通过对不同反应温度和反应时间下的产物进行XRD测试,发现800摄氏度、24小时是合成的最佳条件。同时,进一步对反应路径的研究发现,碘蒸汽首先和铜反应生成CuI,然后再和Mo单质以及MoS2反应生成中间产物Cu2Mo6S8。将该中间产物进一步酸洗生成目标产物Mo6S8纳米片。然后作者利用XRD,SEM,TEM,STEM等手段确认了合成的Mo6S8纳米片的晶相和形貌。随后将Mo6S8纳米片应用到镁电池和铝电池中,Mo6S8纳米片展现了更快的反应动力学,优异的循环稳定性,以及良好的低温性能。除此之外,研究团队还利用非原位的XRD,EDS,和XPS证明了Mo6S8纳米片在镁离子嵌入脱出过程中发生了明显的相变,并且电荷转移首先从硫离子开始发生,然后过渡到钼离子。除了可以应用到电池材料中,Mo6S8纳米片因其具有的高比表面积,显著的各向异性,以及独特的表面性质,还可以广泛应用于超导,热电和催化中。碘的气相传质反应将为大规模合成无机化合物提供一种全新的路径。

相关工作得到了国家重点研发计划(2018YFB0104400)、国家自然科学基金(51872322; 21905299)、中国博士后科学基金(2019TQ0346)以及壳牌公司(PT76419)的支持。
 


图1. 碘气相传质反应合成Mo6S8纳米片的示意图。
 


图2. 利用XRD探究合成Cu2Mo6S8的最优条件以及反应路径。
 


图3. Mo6S8纳米片的表征
 


图4. Mo6S8纳米片在镁电池和铝电池中的电化学性能
 
 
来源: 物理研究所
相关信息
   标题 相关频次
  MoS2纳米“三明治”提升充电电池性能
 1
 “纸质”太阳能电池 环保廉价超薄可弯曲
 1
 ”缺陷”石墨烯造就超高效燃料电池
 1
 《先进材料》打破维度局限!3D囊泡与2D纳米片间的可逆转化
 1
 3D打印锌离子电池,自定义形状用于可穿戴设备
 1
 JACS:由一生二——单相单层纳米片原位构建2D-2D超薄共价异质结
 1
 N型高分子材料为能源存储带来曙光
 1
 阿克伦大学研发出高性价比锰系阳极材料
 1
 北京大学合成一种新型金属硫化物负极材料SnSSe
 1
 北京大学金属锂保护新进展:基于超填充机制下的无枝晶锂沉积 材料
 1
 材料前沿最新综述精选(2017年11月第4周)
 1
 超快工程学 到底有多快
 1
 超轻光伏电池太纤薄:可以放在肥皂泡上
 1
 超越锂离子:制造高性能电池的关键步骤
 1
 成本低廉的新能源电池材料“褐铁矿”问世
 1
 充电电池新突破:橡胶叶
 1
 传统X射线照相技术“老”了吗?
 1
 大连化物所锂硫二次电池技术取得新进展
 1
 代替锂离子电池?悉尼大学参与开发出锌空气电池
 1
 碘蒸气辅助合成Chevrel相纳米片Mo6S8及其在镁/铝电池中的应用研究获进展
 1
 电池没电也可以打电话!不用电池的手机面世
 1
 电子材料一周纵览
 1
 多金属核壳纳米片的元素偏析
 1
 俄将造出寿命达100年的核能电池:用于医疗、无人机等领域
 1
 俄罗斯科学家研制出特殊材料 永久电池不是梦
 1
 俄罗斯科学家研制出特殊材料 永久电池不是梦
 1
 俄研制出氢燃料电池纳米镁粉末
 1
 二维金属碳化物纳米片衍生物研究取得新进展
 1
 港科大发现新材料体系 开创有机太阳能电池新时代
 1
 高比能锂/钠金属电池正极材料研究取得进展
 1
 高能密度锂存储材料问世
 1
 更好的电池成像技术 为可再生能源的未来创造更好的条件
 1
 国产太阳能液态金属电池有望2017年面世
 1
 韩国浦项科技大学开发选择性催化剂,可抑制汽车燃料电池腐蚀
 1
 好文抢先看:LiMnPO4/碳材料的合成及其电化学性能
 1
 合肥研究院等研制出高容量长寿命三维石墨烯锂离子电池材料
 1
 华人发明超强铝离子电池:充满仅需1分钟
 1
 化学家将温室气体转变为氢燃料
 1
 化学所采用挥发性固体添加剂优化有机太阳能电池活性层形貌
 1
 混合动力助飞无人机送货计划
 1
 记者探访青岛领军科创园 体验新材料科技魅力
 1
 加拿大科学家最新研制一种维生素驱动电池
 1
 加拿大麦吉尔大学Nature Nanotechnol.综述:石墨烯基3D宏观结构的环境性能
 1
 揭秘|石墨烯电池的弥天大谎
 1
 靠胃酸驱动的微型电池研制成功
 1
 科技部部长万钢:氢能燃料电池汽车将成重要发展方向
 1
 科学家创造出快充混合超级电容器
 1
 科学家模仿昆虫复眼研制新太阳能电池
 1
 科学家使用形状固定的纳米反应器制得优质的燃料电池催化剂
 1
 科学家研发超薄高性能3D微电池:仅厚10- μm
 1