女人荫蒂被添全过程13种图片,亚洲+欧美+在线,欧洲精品无码一区二区三区 ,在厨房拨开内裤进入毛片

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

水系電池金屬負(fù)極腐蝕問題綜述

清新電源 ? 來源:清新電源 ? 2025-02-18 14:37 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

研究背景

水系金屬電池(AMB)直接采用金屬作為負(fù)極(如Zn、Al、Mg等),不僅在大規(guī)模儲能領(lǐng)域,在可穿戴、生物相容性等應(yīng)用方面也具有優(yōu)越性。陽極側(cè)的電化學(xué)基于金屬的可逆沉積-溶解,與將金屬離子儲存在陽極主體中的“搖椅”式金屬離子電池相比,金屬負(fù)極的使用使AMB具有更高的能量密度。此外,金屬負(fù)極在正極材料的搭配上提供了更多的選擇,例如可以使用理論容量更高的空氣電極和硫電極來代替插層型正極材料。然而,金屬負(fù)極在水系電解液中通常會出現(xiàn)嚴(yán)重的腐蝕問題,通常伴有氫氣和惰性腐蝕產(chǎn)物,導(dǎo)致容量衰減和電池壽命不理想。

研究內(nèi)容

近日,中國石油大學(xué)(華東)邢偉教授、李學(xué)進(jìn)副教授聯(lián)合香港城大支春義教授在國際知名期刊Energy & Environmental Science上發(fā)表題為“Corrosion of metallic anodes in aqueous batteries”的綜述文章。本綜述全面討論和總結(jié)了金屬負(fù)極在水系電解質(zhì)中腐蝕的基本機理和關(guān)鍵影響因素。隨后,總結(jié)和歸類了腐蝕抑制方面的最新成果,以評估各種策略(如界面工程、合金工程、電解液工程等)的優(yōu)缺點。介紹了金屬負(fù)極腐蝕過程研究中的先進(jìn)表征技術(shù)。最后,本文還強調(diào)了解決金屬負(fù)極腐蝕問題所面臨的挑戰(zhàn)以及該領(lǐng)域的潛在研究方向,以其為今后的研究提供合理和優(yōu)異的借鑒。

2.1 金屬負(fù)極的腐蝕機制及影響因素

金屬負(fù)極腐蝕會導(dǎo)致金屬利用率低、電解液消耗、鈍化問題和析氫等問題。金屬腐蝕產(chǎn)生的電子被陰極析氫消耗,而不是通過外電路傳到電池陰極,導(dǎo)致不可逆的能量損失。陰極析氫導(dǎo)致水的減少和氫氣的釋放,這將導(dǎo)致電解質(zhì)濃度和電池內(nèi)壓的增加。此外,腐蝕產(chǎn)物可能導(dǎo)致金屬陽極鈍化。雖然它們可能對進(jìn)一步的腐蝕反應(yīng)起到保護(hù)作用,但會嚴(yán)重影響電池動力學(xué)。

Zn負(fù)極在水系電解質(zhì)中熱力學(xué)不穩(wěn)定,容易發(fā)生腐蝕反應(yīng),并伴隨析氫反應(yīng)。在強酸性電解質(zhì)中,Zn2+是主要的腐蝕產(chǎn)物,并伴有H+的還原。在pH值4-11范圍內(nèi),水的還原和金屬的水解極大地影響了局部pH值和腐蝕產(chǎn)物的形成。在此pH范圍內(nèi),金屬表面會形成無保護(hù)作用的ZnO或Zn(OH)2部分,這是OH-引起的鈍化層形成和H+促進(jìn)的去穩(wěn)定過程的共同作用結(jié)果。隨著pH值的不斷增加,會生成三種類型的ZnO/Zn(OH)2,它們可以保護(hù)Zn免受進(jìn)一步腐蝕,但會限制電池動力學(xué)。在強堿性電解質(zhì)中,鋅酸鹽是主要的腐蝕產(chǎn)物。鋅陽極中的雜質(zhì)、溶解氧和電解質(zhì)中的陰離子,如Cl-、ClO4-、SO42-和CO32-,都會參與腐蝕反應(yīng)并導(dǎo)致腐蝕行為的差異。

金屬鋅負(fù)極在不同pH環(huán)境的腐蝕反應(yīng)過程示意圖

鋁負(fù)極在酸性電解質(zhì)中的腐蝕與鋅相似。在弱酸性或堿性電解質(zhì)中,致密的Al2O3層可以保護(hù)鋁免受腐蝕,同時抑制鋁的可逆電鍍/剝離。在強堿性電解液中,Al的腐蝕伴隨著金屬/鈍化層界面Al(OH)3的不斷生成和鈍化層/電解液界面Al(OH)3的溶解而進(jìn)行。表面鈍化層在腐蝕過程中起著重要作用,同樣,Al負(fù)極中的雜質(zhì)、溶解氧和腐蝕性陰離子也會加速Al的腐蝕反應(yīng)。

(a)25 oC 時 Al-H2O 的 Pourbaix 圖;(b)酸性電解質(zhì)、(c)中性電解質(zhì)和(d)堿性電解質(zhì)中 Al 負(fù)極的腐蝕機理示意圖。

Mg的腐蝕機理存在爭議,最有說服力的機理表明Mg腐蝕是由MgO膜的局部破裂引起的,NDE歸因于Mg(OH)2產(chǎn)物的形成。在中性和堿性電解液中,Mg(OH)2是唯一的腐蝕產(chǎn)物,它會作為陰極位點加速析氫。但當(dāng)pH值超過10.5時,表面形成的Mg(OH)2會鈍化Mg的溶解。值得注意的是,由于 HER 速率較高,電解液中的溶解氧對鎂腐蝕影響不大。此外大多數(shù)金屬雜質(zhì)比鎂更惰性,會加速鎂的溶解。

25 oC 時 Mg-H2O 的 Pourbaix 圖:(a)不含 Mg+ 和 MgH2,(b)存在 MgH2,(c)存在 Mg+;Mg 在(d)中性電解質(zhì)中及(e)在酸性和堿性電解質(zhì)中的腐蝕機理;(f)Mg 的電偶腐蝕機理。

2.2 金屬負(fù)極緩蝕策略

人工界面,包括碳質(zhì)涂層、金屬化合物和有機聚合物,可以保護(hù)金屬負(fù)極免于直接暴露于水性電解質(zhì)中,從而減少腐蝕反應(yīng)。除了充當(dāng)物理屏障外,一些界面,如銦基化合物,還可用作化學(xué)腐蝕抑制劑,可以增加 HER 過電位。碳層或有機聚合物的豐富表面化學(xué)性質(zhì)對于防止侵蝕性陰離子接近金屬表面也很重要。雖然涂層具有有效的腐蝕抑制作用,但它會導(dǎo)致金屬陽極和電解質(zhì)之間的離子傳輸緩慢,導(dǎo)致電池動力學(xué)較差和極化較大。

合金工程是提高金屬陽極耐腐蝕性的另一種有效策略。一方面,具有較高 HER 過電位的合金元素或形成的金屬間相有利于降低陰極 HER。另一方面,一些合金元素有助于在腐蝕過程中形成保護(hù)性腐蝕層(如 La(OH)3 和 Al2O3)。然而,如果形成的物相比被保護(hù)的金屬具有更高的電化學(xué)活性,則會加速腐蝕反應(yīng)。由于原電池的形成,幾乎所有的Mg金屬間相都能夠增強Mg的溶解。

電解質(zhì)工程對金屬陽極/電解質(zhì)界面的電化學(xué)性質(zhì)有顯著的影響。金屬在水系電解質(zhì)中的腐蝕行為在很大程度上取決于pH值,在設(shè)計電解質(zhì)時應(yīng)考慮到這一點。通過高濃度電解質(zhì)或凝膠電解質(zhì)減少自由水分子的含量會顯著減弱金屬和水之間的相互作用,從而保護(hù)金屬負(fù)極免受腐蝕。緩蝕劑通過多種方式抑制金屬腐蝕,包括形成保護(hù)層、改性表面化學(xué)和調(diào)節(jié)電解質(zhì)pH值等。雖然添加緩蝕劑可能會降低電池動力學(xué),但它是抑制金屬腐蝕最簡單、最經(jīng)濟的策略。

2.3 金屬負(fù)極腐蝕研究中應(yīng)用的先進(jìn)表征技術(shù)

電化學(xué)信號或表面形貌的變化可以監(jiān)測腐蝕行為。極化曲線、交流阻抗譜、電化學(xué)噪聲技術(shù)和掃描電化學(xué)顯微鏡技術(shù)可以獲得多種電化學(xué)信號,經(jīng)常用于了解腐蝕機理并獲取有關(guān)腐蝕趨勢和速率的信息。一些光譜技術(shù),如X射線衍射、傅里葉變換紅外光譜、X射線光電子能譜及拉曼光譜,能夠用來表征金屬負(fù)極表面物相、組成的變化及區(qū)分腐蝕產(chǎn)物。原子力顯微鏡、掃描電鏡、X射線計算機斷層成像和光學(xué)顯微鏡等技術(shù)可在不同尺度上監(jiān)測金屬負(fù)極表面形貌的變化。一些先進(jìn)的原位表征技術(shù),如原位掃描電化學(xué)顯微鏡、原位原子力顯微鏡和光學(xué)顯微鏡,可以通過監(jiān)測表面電流和形貌演變來實時觀察腐蝕反應(yīng)的空間分布。

總結(jié)與展望

3.1 金屬負(fù)極在水性電解質(zhì)中腐蝕的基本機理有待進(jìn)一步闡明。腐蝕反應(yīng)初始階段的行為仍不清楚,腐蝕產(chǎn)物的形成基本上是對現(xiàn)有機理的推測。此外,電池充電/放電過程中的腐蝕行為需要更精確的分析,應(yīng)將金屬負(fù)極的可逆剝離/沉積過程考慮在內(nèi)。此外,Mg的腐蝕機理仍然存在爭議,應(yīng)采用先進(jìn)的原位技術(shù)對Mg的腐蝕行為進(jìn)行分類。

3.2 人工界面工程保護(hù)金屬負(fù)極免受腐蝕的主要缺點是降低電池動力學(xué)。雖然可以有效地將水分子和侵蝕性陰離子擋在負(fù)極表面之外,但界面上金屬離子的緩慢遷移會導(dǎo)致較大的極化和較差的倍率能力。此外,大規(guī)模生產(chǎn)中界面的結(jié)構(gòu)完整性仍然具有挑戰(zhàn)性,這可能導(dǎo)致嚴(yán)重的點蝕。在充放電過程中原位形成保護(hù)膜或人工固體電解質(zhì)界面可能是一個有潛力的方向,既能降低組裝成本,又能保持保護(hù)層的耐久性。

3.3 在合金工程中,目前尚無合金元素種類及其用量的選擇標(biāo)準(zhǔn)。迫切需要全面研究合金元素與其保護(hù)效率之間的關(guān)系。同時,在進(jìn)一步的研究中應(yīng)考慮合金元素對晶粒尺寸、金屬間相分布和暴露晶面的影響。

3.4 在電解質(zhì)工程方面,開發(fā)具有溫和酸堿度和較低腐蝕性陰離子的新型電解質(zhì)體系是獲得優(yōu)異緩蝕效果的潛在研究方向。盡管各種添加劑具有很好的腐蝕抑制效率,但對有機添加劑引起的表面化學(xué)變化缺乏深入的了解。需要進(jìn)一步研究有機添加劑的吸附/解吸動力學(xué)和相應(yīng)的表面性能演變。不同添加劑的合理組合可能是提高腐蝕抑制效率的潛在研究方向。此外,含有較少自由水分子的水凝膠電解質(zhì)在抑制金屬陽極腐蝕方面具有巨大的應(yīng)用潛力。

3.5 除了電解質(zhì)pH值外,局部pH值對腐蝕行為也起著至關(guān)重要的作用。先進(jìn)的微電化學(xué)技術(shù),如掃描振動電極技術(shù),可以為局部腐蝕過程提供新的機制見解。采用更多原位技術(shù)研究金屬陽極的腐蝕應(yīng)該是一個潛在的研究趨勢。

文獻(xiàn)鏈接

Xuejin Li*, Pengyun Liu, Cuiping Han, Tonghui Cai, Yongpeng Cui, Wei Xing*, and Chunyi Zhi*, Corrosion of metallic anodes in aqueous batteries. Energy & Environmental Science, 2025, DOI: https://doi.org/10.1039/D5EE00075K


聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 金屬
    +關(guān)注

    關(guān)注

    1

    文章

    615

    瀏覽量

    24700
  • 負(fù)極
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    68

    瀏覽量

    9694
  • 電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    84

    文章

    11058

    瀏覽量

    134728

原文標(biāo)題:港城大支春義&中石大邢偉EES綜述:水系電池中金屬負(fù)極的腐蝕問題

文章出處:【微信號:清新電源,微信公眾號:清新電源】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    太陽能電池金屬化印刷技術(shù)綜述:絲網(wǎng)印刷優(yōu)化、質(zhì)量控制與新興技術(shù)展望

    本文全面綜述了硅太陽能電池金屬化印刷技術(shù),重點關(guān)注絲網(wǎng)印刷的演進(jìn)、核心挑戰(zhàn)(如細(xì)線柵線、銀漿消耗優(yōu)化)、漿料流變學(xué)作用,并通過美能網(wǎng)版智能檢測儀進(jìn)行質(zhì)量控制,確保印刷過程的精度。最后對比新興技術(shù)(如
    的頭像 發(fā)表于 07-04 09:04 ?196次閱讀
    太陽能<b class='flag-5'>電池</b><b class='flag-5'>金屬</b>化印刷技術(shù)<b class='flag-5'>綜述</b>:絲網(wǎng)印刷優(yōu)化、質(zhì)量控制與新興技術(shù)展望

    一文詳解什么是氣體腐蝕測試

    應(yīng)對這些挑戰(zhàn)提供了科學(xué)依據(jù)和技術(shù)支持。氣體腐蝕測試的基理與作用氣體腐蝕是指金屬表面在無液相條件下與腐蝕性氣體發(fā)生化學(xué)反應(yīng)而導(dǎo)致的劣化現(xiàn)象。這種腐蝕
    的頭像 發(fā)表于 06-04 16:24 ?120次閱讀
    一文詳解什么是氣體<b class='flag-5'>腐蝕</b>測試

    直埋光纜抗腐蝕

    直埋光纜的抗腐蝕性能是確保其長期穩(wěn)定運行的關(guān)鍵。以下從技術(shù)原理、材料設(shè)計、環(huán)境適應(yīng)性及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行詳細(xì)分析: 一、抗腐蝕結(jié)構(gòu)設(shè)計 直埋光纜通過多層防護(hù)結(jié)構(gòu)抵御腐蝕金屬護(hù)套:通
    的頭像 發(fā)表于 04-02 10:41 ?261次閱讀

    固態(tài)電池電極與界面研究新進(jìn)展:固態(tài)大牛最新Chem. Rev.綜述

    或應(yīng)用了多種成像、散射和光譜學(xué)表征方法,用于研究固態(tài)電池材料的獨特特性。這些表征工作為鋰金屬陽極、合金負(fù)極
    的頭像 發(fā)表于 02-10 10:44 ?892次閱讀
    固態(tài)<b class='flag-5'>電池</b>電極與界面研究新進(jìn)展:固態(tài)大牛最新Chem. Rev.<b class='flag-5'>綜述</b>

    p-π共軛有機界面層助力鈉金屬電池穩(wěn)定運行

    研究背景 由于天然豐度高、電位適中、理論容量高(1166 mAh g-1),鈉金屬負(fù)極被認(rèn)為是有前途的下一代可充電池負(fù)極材料的有力候選者。然而,在傳統(tǒng)有機電解液中形成的固體電解質(zhì)界面(
    的頭像 發(fā)表于 01-14 10:43 ?599次閱讀
    p-π共軛有機界面層助力鈉<b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>穩(wěn)定運行

    篩選理想的預(yù)鋰化正極應(yīng)用于無負(fù)極金屬電池

    研究背景無負(fù)極金屬電池(AF-LMBs)在初始組裝過程中移除了負(fù)極側(cè)的鋰,可以實現(xiàn)電芯層面的能量密度最大化,與此同時還具備成本和存儲優(yōu)勢。然而,在沒有
    的頭像 發(fā)表于 12-24 11:07 ?996次閱讀
    篩選理想的預(yù)鋰化正極應(yīng)用于無<b class='flag-5'>負(fù)極</b><b class='flag-5'>金屬</b>鋰<b class='flag-5'>電池</b>

    水系電解液寬電壓窗口設(shè)計助力超長壽命水系鈉離子電池

    【研究背景】水系鈉離子電池(ASIBs)具有高安全、低成本、快速充電等優(yōu)點,在大規(guī)模儲能中顯示出巨大的潛力。然而,傳統(tǒng)的低濃度水系電解液(salt-in-water electrolytes
    的頭像 發(fā)表于 12-20 10:02 ?1529次閱讀
    <b class='flag-5'>水系</b>電解液寬電壓窗口設(shè)計助力超長壽命<b class='flag-5'>水系</b>鈉離子<b class='flag-5'>電池</b>

    多功能高熵合金納米層實現(xiàn)長壽命無負(fù)極金屬電池

    論文簡介 本研究報道了一種新型的無負(fù)極金屬電池(AFSMBs),通過在商業(yè)鋁箔上構(gòu)建一層由高熵合金(NbMoTaWV)組成的納米層,顯著提高了電池的循環(huán)穩(wěn)定性和鈉
    的頭像 發(fā)表于 12-18 10:29 ?1648次閱讀
    多功能高熵合金納米層實現(xiàn)長壽命無<b class='flag-5'>負(fù)極</b>鈉<b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>

    離子液體添加劑用于高壓無負(fù)極金屬電池

    ? ? ? ?研究背景 基于雙(氟磺酰基)酰亞胺鋰(LiFSI)的濃縮電解質(zhì)已被提出作為無負(fù)極金屬電池(AFLMB)的有效鋰兼容電解質(zhì)。然而在游離溶劑分子較少、FSI陰離子顯著增加的濃縮電解質(zhì)中
    的頭像 發(fā)表于 12-10 11:00 ?1244次閱讀
    離子液體添加劑用于高壓無<b class='flag-5'>負(fù)極</b>鋰<b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>

    Nat. Commun.:新型固態(tài)電池負(fù)極,高穩(wěn)定、快充

    一、導(dǎo)讀 隨著鋰離子電池(LIB)的蓬勃發(fā)展,其安全問題也引發(fā)越來越多人的重視。全固態(tài)電池(ASSB)作為新一代電池可以解決傳統(tǒng)鋰離子電池(LIBs)面臨的安全和能量密度問題。然而,
    的頭像 發(fā)表于 11-21 10:52 ?711次閱讀
    Nat. Commun.:新型固態(tài)<b class='flag-5'>電池</b><b class='flag-5'>負(fù)極</b>,高穩(wěn)定、快充

    高濃度二氧化硫環(huán)境下金屬及其鍍層腐蝕性能測試

    金屬氣體腐蝕是一種在無液態(tài)介質(zhì)參與下,金屬與氣態(tài)腐蝕介質(zhì)直接反應(yīng)引起的腐蝕。這一過程受多種環(huán)境條件的影響,尤其是溫度、濕度以及環(huán)境中
    的頭像 發(fā)表于 11-01 14:24 ?636次閱讀
    高濃度二氧化硫環(huán)境下<b class='flag-5'>金屬</b>及其鍍層<b class='flag-5'>腐蝕</b>性能測試

    全固態(tài)鋰金屬電池的鋰陽極夾層設(shè)計

    全固態(tài)鋰金屬電池(ASSLB)由于其高能量密度和高安全性而引起了人們的強烈興趣,鋰金屬被認(rèn)為是一種非常有前途的負(fù)極材料。然而,由于鋰金屬的高
    的頭像 發(fā)表于 10-31 13:45 ?677次閱讀
    全固態(tài)鋰<b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>的鋰陽極夾層設(shè)計

    石墨負(fù)極在鋰離子電池中的發(fā)展與儲鋰機制

    近日,清華大學(xué)張強教授團隊總結(jié)并展望了石墨負(fù)極界面的調(diào)控方法及其對鋰離子電池電化學(xué)性能的影響機制,重點介紹了石墨負(fù)極在鋰離子電池中的發(fā)展與儲鋰機制、炭
    的頭像 發(fā)表于 10-28 11:28 ?2929次閱讀
    石墨<b class='flag-5'>負(fù)極</b>在鋰離子<b class='flag-5'>電池</b>中的發(fā)展與儲鋰機制

    一種新型的鈉金屬電池負(fù)極穩(wěn)定化策略

    金屬電池因其高理論能量密度和低氧化還原電位而具有廣泛的應(yīng)用前景。然而,鈉金屬陽極與電解液之間不可避免的副反應(yīng)、鈉金屬在循環(huán)過程中形成的鈉枝晶,以及界面上不均勻的電場分布,都會導(dǎo)致
    的頭像 發(fā)表于 10-28 09:36 ?1072次閱讀
    一種新型的鈉<b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b><b class='flag-5'>負(fù)極</b>穩(wěn)定化策略

    鎳氫電池負(fù)極材料是什么

    1. 鎳氫電池的基本原理 鎳氫電池是一種堿性電池,其工作原理基于氫氣和鎳化合物之間的氧化還原反應(yīng)。在放電過程中,正極材料(氫氧化鎳)與氫離子反應(yīng)生成水和氫氧化鎳,負(fù)極材料(
    的頭像 發(fā)表于 07-19 15:34 ?2214次閱讀
    主站蜘蛛池模板: 福建省| 逊克县| 岱山县| 东丰县| 阿图什市| 宜阳县| 炉霍县| 施秉县| 商河县| 芷江| 万载县| 陕西省| 延吉市| 马公市| 宝清县| 新干县| 钟祥市| 遵义市| 子长县| 时尚| 尉犁县| 冀州市| 勃利县| 鄂州市| 玛多县| 大同市| 铜山县| 五大连池市| 富裕县| 墨江| 大石桥市| 永安市| 余姚市| 哈密市| 新巴尔虎右旗| 遵义市| 黄梅县| 鹰潭市| 探索| 承德市| 永仁县|