泡沫鎳制備的主要工序?yàn)?清潔有機(jī)泡沫→有機(jī)泡沫材料的導(dǎo)電化處理→電鍍鎳→去除有機(jī)物并燒結(jié)熱處理。其中有機(jī)泡沫材料使用聚醚系列的聚氨酯海綿(厚約2mm),導(dǎo)電化處理為涂覆石墨基導(dǎo)電膠和化學(xué)鍍鎳兩種方法,采用常規(guī)電鍍工藝,去除有機(jī)物包括先空氣燒除后還原燒結(jié)的兩步完成法和直接在還原性氣氛中熱解燒結(jié)的一步完成法兩種方案,還原氣氛為氨分解氣體。所得泡沫鎳板厚度為2~3mm,孔率(θ)在88%~99%之間。采用氣體(N2)透過法測(cè)試比表面(Sv)和有效平均孔徑(d)。樣品為圓片狀,透過部分尺寸為22,非透過部分的密封方法采取上下平面用軟質(zhì)橡膠圈壓合,周邊用密封膠粘合。泡沫鎳通過附加處理,能獲得對(duì)一個(gè)高噪聲攔截,隔聲效果好。東莞產(chǎn)品泡沫鎳價(jià)格多少
泡沫鎳集流體經(jīng)過100次循環(huán)后,其孔洞內(nèi)部布滿鋰枝晶,表明泡沫鎳的孔洞內(nèi)部在循環(huán)過程中容易生長(zhǎng)鋰枝晶或死鋰,這可能是由于泡沫鎳骨架表面的電流分布不均勻?qū)е落囯x子流分布不均所引起。此外,鎳的本征憎鋰性也會(huì)導(dǎo)致較大的鋰成核過電位,誘發(fā)鋰枝晶生長(zhǎng)。泡沫鎳集流體表面和內(nèi)部在經(jīng)過100次循環(huán)充放電后并未產(chǎn)生鋰枝晶或死鋰,從高倍SEM圖像可以看出,集流體骨架仍然保持著均勻且平整的表面形貌,這是由于泡沫鎳骨架表面均勻修飾的AuLi3顆粒不僅能促進(jìn)鋰的成核,而且能誘導(dǎo)鋰離子流均勻沉積。該結(jié)果表明本文提出的泡沫鎳表面工程策略能夠有效控制鋰枝晶生長(zhǎng)。東莞產(chǎn)品泡沫鎳價(jià)格多少泡沫鎳觸媒網(wǎng)產(chǎn)品可以訂制任意大小、厚度規(guī)格。
本文提出利用金屬鎳的自身還原性(Ni0 - 2e? → Ni2+; E° = ?0.257 V),構(gòu)筑高性能析氧(OER)電極。作者發(fā)現(xiàn)在室溫下將泡沫鎳浸泡于硝酸鐵溶液,金屬鎳表面會(huì)迅速被硝酸根離子(NO3?)氧化(NO3? + 2H+ + 2e? → NO2? + H2O; E° = + 0.934 V)。這一過程升高了鎳-溶解界面處的pH值并釋放出Ni2+離子,進(jìn)而在泡沫鎳表面原位沉積無定型Ni-Fe氫氧化物(a-NiFeOxHy)。此原位沉積的a-NiFeOxHy具有很高的OER活性。以20 mM Fe(NO3)3溶液為例,在室溫下**浸泡1分鐘,泡沫鎳的OER過電位(@10 mA·cm?2; 0.1 M KOH)即從371 mV降低至270 mV。浸泡4小時(shí),電極的OER過電位(@10 mA·cm?2; 1 M KOH)會(huì)繼續(xù)降低至196 mV。
通過組裝Li/Li對(duì)稱電池測(cè)試基于不同集流體的電極的循環(huán)穩(wěn)定性。從圖9A可以看出,基于泡沫鎳集流體的電極在經(jīng)過220h的循環(huán)后出現(xiàn)由SEI膜的不可控生長(zhǎng)引起的電壓振蕩,在經(jīng)過365h的循環(huán)后出現(xiàn)由電池短路引起的電壓驟降;而基于AuLi3@泡沫鎳集流體的電極在循環(huán)740h的過程中沒有出現(xiàn)電壓振蕩與短路現(xiàn)象,表現(xiàn)出優(yōu)良的循環(huán)穩(wěn)定性,表明鋰枝晶生長(zhǎng)得到有效控制。將基于泡沫鎳或AuLi3@泡沫鎳集流體的鋰金屬負(fù)極與LiFePO4正極組裝全電池進(jìn)行測(cè)試,如圖9B-D所示為其在1 C倍率下循環(huán)充放電500圈過程中電壓或容量變化曲線??梢钥闯?,基于AuLi3@泡沫鎳集流體的全電池表現(xiàn)出優(yōu)異的循環(huán)性能,其經(jīng)過500圈循環(huán)后的可逆容量為45.2mAh/g,對(duì)應(yīng)的容量保持率為43.8%,庫(kù)倫效率為99.2%;而基于泡沫鎳集流體的全電池*經(jīng)過33圈循環(huán)后其容量即衰減為6.5mAh/g,對(duì)應(yīng)的容量保持率*為8.2%,庫(kù)倫效率為98.2%。此外,基于AuLi3@泡沫鎳集流體的全電池也具有更優(yōu)的倍率性能(圖9E)。泡沫鎳質(zhì)量超輕、吸聲、加工性能好。
泡沫鎳是一種性能優(yōu)良的吸聲材料 ,在高頻具有較高的吸聲系數(shù);通過吸聲結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)可以提高其在低頻的吸聲性能。 泡沫鎳也是制造鎘-鎳電池和氫-鎳電池的比較好電極材料之一。通過試驗(yàn)研制成功了用電沉積技術(shù)制備泡沫鎳的工藝。所用基體材料為多孔的開孔泡沫塑料,采用化學(xué)鍍鎳、真空鍍鎳和浸導(dǎo)電膠(鈀溶膠,亞微米級(jí)石墨乳等)三種方法均可制備導(dǎo)電層,經(jīng)預(yù)鍍鎳便可在通用的鹽鍍鎳電解液中電鍍厚鎳,后經(jīng)灼燒、還原、退火工序便可得到性能優(yōu)良的三維網(wǎng)狀泡沫鎳材料。泡沫鎳可以應(yīng)用在電化學(xué)工程領(lǐng)域、功能材料領(lǐng)域等。東莞產(chǎn)品泡沫鎳價(jià)格多少
泡沫鎳均質(zhì)的三維立體網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),有過濾的作用,氣體、流體的流動(dòng)穩(wěn)定性能強(qiáng)。東莞產(chǎn)品泡沫鎳價(jià)格多少
與基于泡沫鎳集流體的電極相比,基于AuLi3@泡沫鎳集流體的電極具有更優(yōu)的界面穩(wěn)定性。這一點(diǎn)也可由電化學(xué)阻抗譜(EIS)實(shí)驗(yàn)進(jìn)一步證實(shí),如圖8所示為這兩種電極在不同循環(huán)圈數(shù)后的Nyquist圖,其中高頻區(qū)的半圓區(qū)域表示電極/電解液界面阻抗,亦反應(yīng)SEI膜的穩(wěn)定性。對(duì)于基于泡沫鎳集流體的電極,循環(huán)前的阻抗值為64 Ω,經(jīng)50圈循環(huán)后降為23 Ω,經(jīng)100圈循環(huán)后增大至55 Ω(圖8A),而基于AuLi3@泡沫鎳集流體的電極在循環(huán)前的阻抗值為14 Ω,經(jīng)100圈循環(huán)后逐漸下降為4 Ω(圖8B)。該結(jié)果表明基于AuLi3@泡沫鎳集流體的電極具有更高的界面穩(wěn)定性。東莞產(chǎn)品泡沫鎳價(jià)格多少
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