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吉林大學(xué)李昊龍課題組《Nano Lett.》:自組裝離子屏障提升全釩液流電池性能
2023-11-10  來源:高分子科技

  可再生能源的廣泛利用是實現(xiàn)社會低碳化發(fā)展和能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。然而,風(fēng)能,太陽能等可再生能源具有間歇不可控的特點,難以實現(xiàn)電能的穩(wěn)定輸出。因此,亟需發(fā)展與之相關(guān)的能量轉(zhuǎn)換與存儲技術(shù)。全釩液流電池作為技術(shù)最為成熟的液流電池,具有能量效率高、循環(huán)壽命長、安全性高、設(shè)計靈活等優(yōu)勢,有望成為未來大規(guī)模儲能技術(shù)的首選方案,用于可再生能源發(fā)電的平滑并網(wǎng)與調(diào)峰調(diào)頻。


  質(zhì)子交換膜是全釩液流電池的關(guān)鍵部件,起著傳導(dǎo)質(zhì)子,阻隔釩離子的作用,決定著電池的性能。目前,全氟磺酸膜因優(yōu)異的質(zhì)子電導(dǎo)率和化學(xué)穩(wěn)定性是全釩液流電池的首選膜材料,但高昂的成本和較差的釩離子阻隔性限制了其大規(guī)模應(yīng)用。因此,研究者致力于開發(fā)性價比更高的非氟化膜。其中,磺化聚醚醚酮(SPEEK)因合成簡單、易于修飾、機械性能優(yōu)越、成本低廉等優(yōu)勢備受關(guān)注


  SPEEK由芳基主鏈和直接連接于芳環(huán)的磺酸基團構(gòu)成。由于SPEEK的疏水主鏈剛性較強且與親水側(cè)基之間的距離較小,導(dǎo)致SPEEK膜中離子相區(qū)的貫通性較差,質(zhì)子電導(dǎo)率較低,但釩離子阻隔性較好。雖然提高SPEEK的磺化度可以明顯提升其質(zhì)子電導(dǎo)率,但卻會造成膜的尺寸穩(wěn)定性、釩離子阻隔性、化學(xué)穩(wěn)定性的大幅下降。因此,難以同時提升SPEEK膜的質(zhì)子電導(dǎo)率與質(zhì)子選擇性,需要從調(diào)控SPEEK的微相結(jié)構(gòu)入手。相比于通過復(fù)雜的合成手段改變SPEEK的本征結(jié)構(gòu)來調(diào)整其親疏水微相結(jié)構(gòu)外,通過引入功能性填料的雜化改性方法則更加便捷。然而,傳統(tǒng)填料與聚合物基體的相容性較差,在雜化過程中易形成無效的界面,對膜的性能產(chǎn)生不利影響。因此,開發(fā)適用于SPEEK基體改性的功能填料是一項重要挑戰(zhàn)。


  吉林大學(xué)李昊龍課題組長期從事質(zhì)子傳導(dǎo)材料的研究,尤其關(guān)注多酸團簇在聚合物基體中的分散機制與質(zhì)子傳導(dǎo)行為,系統(tǒng)發(fā)展了基于多酸團簇表面化學(xué)特征的雜化組裝方法,制備了一系列多酸/聚合物高性能雜化質(zhì)子導(dǎo)體(Nano Lett202323, 3887; Angew. Chem. Int. Ed. 202261, e202210695; CCS Chem. 20224, 151; ACS Nano 202216, 19240; J. Am. Chem. Soc. 2021143, 21433; ACS Nano 201913, 7135; Angew. Chem. Int. Ed. 201756, 9013)。


  近日,該課題組報道了一種通過自組裝手段在SPEEK基質(zhì)子交換膜內(nèi)構(gòu)筑質(zhì)子選擇性納米屏障的改性策略,可以同時提升SPEEK膜的質(zhì)子傳導(dǎo)性和釩離子阻隔性。該策略通過由聚苯乙烯(PS)和聚乙烯基吡咯烷酮(PVP)組成的嵌段共聚物(PSP)和多酸團簇(PW)構(gòu)成的自組裝型改性劑實現(xiàn)(圖一)。 


圖一:通過自組裝手段在SPEEK膜中構(gòu)筑離子選擇性納米屏障的改性策略


  PSPPWSPEEK間可以通過多重非共價相互作用良好復(fù)合。由于PSP/PW的自組裝行為在SPEEK基體內(nèi)受限,在膜內(nèi)原位形成了以疏水PS為核,親水PVP/PW為殼,長軸尺寸約為50 nm的橢球形納米組裝體(圖二)。 


圖二:雜化SPEEK膜中形成的核-殼結(jié)構(gòu)功能納米屏障


  這些納米組裝體可以作為傳導(dǎo)質(zhì)子,阻隔釩離子的有效屏障。一方面,其疏水的PS核與帶電的PVP/PW殼層可以有效降低膜的釩離子滲透率;另一方面,具有質(zhì)子傳導(dǎo)性的PVP/PW殼層與圍繞其外側(cè)分布的SPEEK離子相區(qū)相互協(xié)同,促進了雜化膜內(nèi)的質(zhì)子傳導(dǎo)。微觀結(jié)構(gòu)的改變使得雜化SPEEK在宏觀層面顯示出增強的質(zhì)子電導(dǎo)率與質(zhì)子選擇性(圖三),在全釩液流電池中的表現(xiàn)明顯優(yōu)于商業(yè)化的Nafion117膜(圖四)。 


圖三:通過自組裝策略改性后的SPEEK雜化膜的力學(xué)性質(zhì)、尺寸穩(wěn)定性、釩離子滲透性、質(zhì)子電導(dǎo)率和質(zhì)子選擇性 


圖四:裝配有雜化膜的全釩液流電池性能。


  綜上,該工作成功將嵌段共聚物受限自組裝形成的納米結(jié)構(gòu)應(yīng)用于質(zhì)子交換膜領(lǐng)域,開發(fā)了一種自組裝型改性劑,解決了膜的質(zhì)子電導(dǎo)率與釩離子滲透率之間難以平衡的矛盾,展現(xiàn)了協(xié)同雜化策略在全面提升聚合物電解質(zhì)膜綜合性能方面的獨特優(yōu)勢。


  上述工作以“Self-Assembled Construction of Ion-Selective Nanobarriers in Electrolyte Membranes for Redox Flow Batteries”為題發(fā)表在《Nano Letters》上。通訊作者為李昊龍教授,吉林大學(xué)超分子結(jié)構(gòu)與材料國家重點實驗室為第一完成單位。西班牙能源合作研究中心(CIC energiGUNE)為參與單位。該工作得到國家自然科學(xué)基金(2207509792261110)和中國科學(xué)院長春應(yīng)用化學(xué)研究所高分子物理與化學(xué)國家重點實驗室開放研究基金(2020-09)支持。


  原文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.3c03064

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