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中科院大化所「國家杰青」彭章泉團隊,最新JACS!

中科院大化所「國家杰青」彭章泉團隊,最新JACS!
第一作者:Long Pang
通訊作者:趙志偉,彭章泉
通訊單位:中科院大連化學物理研究所
中科院大化所「國家杰青」彭章泉團隊,最新JACS!

彭章泉,研究員;杰青,2020年至今,中科院大連化學物理研究所研究員,“譜學電化學與鋰離子電池”研究組組長。目前研究方向包括: (1) 現場光譜/質譜電化學,(2) 計算電化學,(3) 鋰-離子/鋰-空氣電池。成果和榮譽:發表學術論文50余篇,授權發明專利3項;英國牛津大學牛頓學者,德國杜塞爾多夫大學洪堡學者。

(信息來源:http://www.dicp.cas.cn/sourcedb/zw/zjrck/202007/t20200721_5638522.html)

中科院大化所「國家杰青」彭章泉團隊,最新JACS!

趙志偉中科院大連化學物理研究所,博士,1993年生,博士期間致力于鋰金屬電池電極/電解液界面的原位光/質譜學研究工作,旨在探索電化學反應界面的中間體和反應路徑,為設計高效電化學儲能器件提供理論指導。

(信息來源:https://mp.weixin.qq.com/s/a79h5PGnCzOScxtk9KjQag)

論文速覽
CO2還原反應(CO2RR)途徑顯著決定了非質子Li-CO2電池的可逆性和超電勢;然而,由于缺乏直接的原位光譜證據,CO2RR的具體機制一直未被完全理解。
本研究深入探討了非質子鋰-二氧化碳(Li-CO2)電池中的二氧化碳還原反應(CO2RR)路徑,這一路徑對電池的可逆性和過電位具有顯著影響。
通過結合原位同位素標記的光譜技術和理論計算,對模型金(Au)|二甲基亞砜(DMSO)界面上的Li-CO2RR路徑進行了探究。研究發現,主要的CO2RR通過CO2轉化為CO的路徑(即2Li+ + 2CO2 + 2e? → CO + Li2CO3)在較低的過電位(約2.1 V vs Li/Li+)下開始,而CO2轉化為Li2C2O4的路徑(即2Li+ + 2CO2 + 2e? → Li2C2O4)則在較高的過電位(約1.7 V vs Li/Li+)下開始。此外,整個Li-CO2RR過程還伴隨著寄生反應形成氣態C2H4,其中COOH*是關鍵的中間體,這一過程由LiCO2中間體與DMSO溶劑之間的H+提取反應引發。這些見解使我們能夠建立非質子Li-CO2RR途徑的分子圖像,并將作為可逆Li-CO2電化學的關鍵指南。
圖文導讀

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圖1:在Ar和CO2飽和的0.1 M LiClO4-DMSO電解液中,Au電極的循環伏安圖(CV)曲線。

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圖2:差分電化學質譜(DEMS)分析。

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圖3:CO2飽和的0.1 M LiClO4-DMSO和-DMSO-d6電解液中,記錄了Au薄膜電極在陰極掃描過程中的原位ATR-SEIRA光譜。

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圖4:在Li-CO2電池中CO2RR過程中主要反應路徑和副反應路徑(乙烯形成)的反應自由能剖面。

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圖5:在Li-CO2電池中Au|DMSO界面上的CO2RR過程。
總結展望

本研究提供了非質子Li-CO2電池中CO2RR路徑的分子級理解,為可逆的Li-CO2電化學提供了重要的指導。通過實驗和理論計算相結合的方法,確定了在低過電位下主要的CO2RR路徑是通過CO2轉化為CO和Li2CO3,而在高過電位下則通過CO2轉化為Li2C2O4

此外,研究還發現了伴隨整個CO2RR過程的寄生反應,這些寄生反應導致了氣態C2H4的生成,并涉及到關鍵中間體COOH*。研究結果表明,通過設計能夠有效吸附LiCO2中間體的電催化劑、增強CO2 + e? + Li+ → LiCO2的反應動力學以及抑制由LiCO2引發的副反應,可以促進有利的CO2轉化為Li2C2O4路徑,從而降低充電過電位并提高電池的可逆性。研究還指出,為了提高電池性能,未來的工作應優先考慮電解質的穩定性和合適的操作機制。
文獻信息
標題:Unlock CO2 Reduction Reaction Pathways in Aprotic Li-CO2 Batteries with In Situ Isotope-Labeled Spectroscopy and Theoretical Calculations
期刊:Journal of the American Chemical Society
DOI:10.1021/jacs.4c03742

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