【用户论文】祝贺我司用户中国科学技术大学齐涛发表EA:氮掺杂碳纳米纤维电极增强TiO2+/Ti3+氧化还原动力学用于钛铈液流电池
第一作者:Shangwan Fu 通讯作者:齐涛 通讯单位:中国科学技术大学 成果简介 得益于Ce4+/Ce3+的高电位优势和TiO2+/Ti3+的高析氢过电位,以及钛、铈资源的丰富性,钛铈液流电池在储能领域备受瞩目。然而,传统碳毡(CF)电极因活性位点有限且亲水性不足,限制了TiO2+/Ti3+的反应动力学。为此,中国科学技术大学齐涛团队开发了基于碳毡的三维氮掺杂碳纳米纤维复合电极(N-CNF/CF)。N-CNF/CF凭借高比表面积的氮掺杂官能团,明显改善了电解液与电极的可及性及电子传递效率,从而提升TiO2+/Ti3+反应动力学并展现出优异的电化学稳定性。密度泛函理论计算表明氮掺杂可调控电子传递过程并增强钛吸附能力。N-CNF/CF组装的电池经过200次循环后平均电压效率和能量效率仍保持在85.9%和84.06%,较传统CF电极有明显提升;而且,平均放电容量也增加14%。此外,在0.75 M活性物质条件下,电极性能在30天内衰减微乎其微,具有极佳的稳定性。 相关成果以“Enhancing TiO2+/Ti3+redox kinetics by nitrogen-doped carbon nanofiber composite electrodes for titanium-ceriumflow batteries”为题发表在Electrochimica Acta期刊上。 本文所用 一体化液流单电池测试系统 (YTH-1/LSB-1) 由武汉之升新能源有限公司提供 研究背景 碳纤维(CF)和石墨纤维(GF)因优异的化学稳定性和低成本而被广泛用作RFB电极。然而,原始的CF/GF较差的催化活性致使TiO2+/Ti3+反应动力学缓慢。氮掺杂碳纳米纤维(N-CNFs)由于其优异的导电性、高比表面积、亲水性以及杂原子掺杂引入的丰富活性位点,在液流电池电极中具有巨大的应用前景。然而,对相关研究的研究主要集中在更广泛研究的液流电池系统上,如钒液流电池。 尽管电极改性策略在传统液流电池领域已取得进展,但针对钛铈液流电池(Ti-Ce RFB)电极的研究仍存在不足,尤其是TiO2+/Ti3+反应动力学缓慢的问题。本研究采用简易热解法制备三维氮掺杂碳纳米纤维复合碳毡电极(N-CNF/CF),旨在攻克TiO2+/Ti3+反应的动力学瓶颈。该方法避免了以往研究中常用的复杂粘结剂辅助包覆或化学气相沉积(CVD)工艺,为电极制备提供了更高效、可规模化的方法。该设计将三维N-CNFs整合到碳毡基底中,明显提升了比表面积并促进离子扩散与电子传递。通过系统性的XPS和DFT分析发现,性能提升不仅源于引入的活性位点,还与氮物种与钛离子间的强吸附作用密切相关。实验结果表明,N-CNF/CF电极在200次循环测试中展现出优异的电化学稳定性,平均电压效率和能量效率分别保持在85.9%和84.06%,并且放电容量较原始碳纤维(BCF)提升14%。此外,以0.75 M活性材料为原料连续运行长达30天时,电容量衰减和效率衰减均未出现明显变化。 核心内容 1.形貌和化学性质的表征 本研究采用了一种简便的合成策略,以BCF为基底在表面负载Ni作为催化剂。随后引入三聚氰胺作为氮源和碳前驱体。通过一步可控热解工艺,成功在碳毡基底上原位生长出三维氮掺杂碳纳米纤维网络,最终制备出三维氮掺杂碳纳米纤维复合碳毡电极(N-CNF/CF)(图1)。 图1制备N掺杂CNFs的工艺示意图 BCF由表面光滑的微米级碳纤维构成(图2a-c)。经过上述合成改性处理后,N-CNFs在碳纤维表面呈现出致密且广泛的生长结构(图2d-f),并相互交织形成网络(图2g),明显增加了反应位点数量,有效提升了电荷转移效率。如图2j和2k所示,与BCF相比,改性碳毡(N-CNF/CF)的比表面积从3.96 m²/g提升至23.75 m²/g,远超BCF的水平。如图2h-i所示,制备的NCNF/CF中碳、氮元素分布均匀,为N-CNF/CF的有效合成提供了有力支持。 图2(a-c)为原始碳毡不同放大倍数的扫描电镜图像;(d-g)N-CNF/CF材料不同放大倍数的扫描电镜图像;(h)为N-CNF/CF中碳元素(C)和氮元素(N)的能谱分析图谱;(j)BCF材料的氮气吸附–脱附等温线及孔径分布曲线;(k)N-CNF/CF材料的氮气吸附–脱附等温线及孔径分布曲线 图3a中比较了N-CNF/CF和BCF的XRD图谱,改性样品没有出现新的明显衍射峰,主要衍射峰仍属于碳材料,进一步证实改性效应主要体现在CF表面的纳米结构层和低含量、高分散的氮掺杂。同时,改性碳毡在26°(002)晶面附近的宽XRD峰的位置没有移动,但峰强度略有增加,表明改性过程略微改善了材料的结晶顺序。此外,如图3b所示,拉曼光谱在1600 cm-1附近显示出强烈的G带,与材料中纳米纤维的石墨化特征相对应;在1340 cm-1附近观察到明显的D带,表明碳纳米纤维存在结构缺陷。而且,N-CNF/CF样品中G带强度明显高于D带,且IG/ID强度比较BCF样品明显增大。结果表明N-CNF/CF的石墨化程度和结晶度得到提升,同时石墨杂质和纳米纤维缺陷也有所减少。 图3(a)BCF和N-CNF/CF的X射线衍射峰;(b)BCF和N-CNF/CF的拉曼光谱;(c)N-CNF/CF的X射线光电子能谱扫描图谱;(d)N-CNF/CF的N 1s X射线光电子能谱;(e)BCF和(f)N-CNF/CF的静态水接触角 通过X射线光电子能谱(XPS)对N-CNF/CF样品的元素组成及氮键构型进行表征。图3c显示,N-CNF/CF的XPS全谱图呈现出C 1s、N 1s和O 1s三个特征峰,证实氮元素已成功嵌入碳毡骨架结构。其中N 1s精细谱图(图3d)经解卷积可分解为四个峰:吡啶型氮(398.3 eV)、吡咯型氮(399.6 eV)、石墨型氮(401.1 eV)以及氧化吡啶型氮(403.2 […]
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