中国科技报 13小时前
[前 沿] 科研人员制备高性能液流电池用超薄聚合物膜材料
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中国科学院大连化学物理研究所的研究团队取得液流电池用离子选择性膜研究新进展。他们制备出厚度仅3微米的高稳定性超薄聚合物膜材料,通过界面交联新策略,实现了活性物质的精确筛分和载流子的快速传导。该膜材料在全钒液流电池中表现出色,工作电流密度提升至300毫安/平方厘米,能量效率超过80%。研究为设计高性能液流电池膜提供了新思路,有望提升多种水系液流电池的工作电流密度和功率密度。

🔬研究团队通过界面交联新策略,制备出由纳米级分离层和支撑层组成的超薄聚合物膜,分离层孔径分布在1.8埃至5.4埃之间,与无机纳米多孔材料相似。

⚙️该超薄膜具有高机械稳定性,即使在3微米厚度下仍保持良好机械强度,且在宽pH范围内表现出超低的面电阻和活性物质渗透系数。

🔋在全钒液流单电池应用中,该膜材料在高电流密度(300毫安/平方厘米)下,电池能量效率超过80%。同时,该超薄膜还适用于碱性锌铁液流电池和水系有机液流电池,在高电流密度下展现出优异性能。

【寻材问料】

    科技日报讯 (记者张蕴)记者6月30日从中国科学院大连化学物理研究所获悉,该所研究员李先锋、项目研究员鲁文静等与中国科学技术大学研究员张宏俊合作,在液流电池用离子选择性膜研究中取得新进展。研究团队制备出厚度仅3微米的高稳定性超薄聚合物膜材料,将全钒液流电池的工作电流密度提升至300毫安/平方厘米。相关论文发表于《自然·化学工程》。

    聚合物离子选择性膜因成本低、易于规模化制备等优势,是目前市场主流的液流电池膜材料。然而,传统方法制备的聚合物膜通常具有不规则无序孔结构,难以实现液流电池活性物质和载流子的精确筛分。

    为解决上述问题,研究团队提出了一种界面交联新策略,通过将聚合物交联反应限制在有限的界面空间内,制备出由纳米级分离层和支撑层组成的超薄聚合物膜。测试结果表明,分离层中稳健的共价交联网络结构提高了膜的机械稳定性,即便是在膜厚度降低至3微米条件下,也展现出良好机械强度。

    研究还发现,该膜材料分离层的孔径分布在1.8埃至5.4埃之间,与具有规整孔道结构的无机纳米多孔材料相似。这种孔径分布恰好位于液流电池活性物质和载流子的尺寸之间,实现了对活性物质的精确筛分和对载流子的快速传导。同时,纳米级分离层及膜整体厚度的降低进一步减少了离子传输阻力,使超薄膜在宽pH范围内均表现出超低的面电阻和活性物质渗透系数。

    为验证其应用可行性,研究团队将该膜材料应用于全钒液流单电池,在300毫安/平方厘米的高电流密度下,电池的能量效率超过80%。此外,该超薄膜还可以应用于碱性锌铁液流电池和水系有机液流电池,并在高电流密度下展现出优异性能。通过改变交联剂的类型,团队进一步验证了界面交联策略的普适性。

    该研究为设计具有高机械稳定性、超低面电阻和活性物质渗透系数的超薄膜提供了新思路,有助于提升多种水系液流电池的工作电流密度和功率密度。

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