劉 達,楊少華,田 陽,劉晟林
(1.沈陽理工大學(xué) 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院,沈陽 110159;2.遼寧省特種儲備電源工程技術(shù)中心,沈陽 110159)
化學(xué)電源是現(xiàn)代非常重要的發(fā)明,是人類社會發(fā)展的動力保障,但化學(xué)電源耗損很大,我國每年約有廢舊鉛酸電池5000多萬只,其重量高達50萬噸[1],污染非常嚴重。鐵鎳電池因其安全環(huán)保、價格低廉、耐過充、放電深度大、使用壽命長和維護簡單等優(yōu)點在1910到1960年間備受青睞,廣泛應(yīng)用于電力機車的電源燈、電網(wǎng)儲能、鐵路客車服務(wù)等領(lǐng)域[2]。鐵鎳電池是由Ni(OH)2正極、鐵負極、添加劑、集流體、堿性電解液、電解質(zhì)隔膜和電池殼體等組成[3]。因為Ni(OH)2價格低廉、綠色環(huán)保、有較高的放電容量等優(yōu)點被大規(guī)模應(yīng)用于堿性二次電池中。Ni(OH)2制成電極的形式有袋式鎳電極、纖維鎳電極、粘結(jié)式鎳電極和泡沫鎳電極等[4]。Ni(OH)2有α和β兩種晶型,因為α-Ni(OH)2在堿性條件下會轉(zhuǎn)變成穩(wěn)定的β-Ni(OH)2,所以鎳正極一般采用β-Ni(OH)2[5]。純氫氧化鎳電化學(xué)性能差,為改善氫氧化鎳的質(zhì)量比容量、導(dǎo)電性和充放電循環(huán)等電化學(xué)性能,可加入其它金屬元素:添加Zn2+、Al3+可使Ni(OH)2形成穩(wěn)定的β-Ni(OH)2,摻雜Co2+可增加導(dǎo)電性[5]。
本文采用泡沫鎳電極,單一摻雜Co2+、Zn2+、Al3+到鎳電極及復(fù)合摻雜Co2++Zn2++Al3+到鎳電極,作為鐵鎳電池的正極材料制備成電池,進行充放電測試。
用分析天平稱取3.8gNiCl·6H2O粉末溶于210mL去離子水中,將提前稀釋好的5%wt.NH3·H2O以一定的速度滴加到該溶液中,滴加過程中注意攪拌;觀察沉淀生成情況,并根據(jù)文獻[5]調(diào)節(jié)溶液的pH至9.5,在同一攪拌速度下攪拌4h。倒入循環(huán)水式真空泵抽濾洗滌至中性,得到潮濕的綠色膏狀物,最后放入鼓風(fēng)干燥箱調(diào)至100℃烘干12h,取出研磨即為所制材料。
XRD衍射分析實驗(日本理學(xué)D/max-RB 12kW轉(zhuǎn)靶X射線衍射儀)對正極活性物質(zhì)進行物相分析。測試條件:CuKα輻射,閃爍計數(shù)器前加石墨彎晶單色器,管壓40KV,管流40mA,光闌系數(shù)為DS=SS=1°,RS=0.1mm,采用θ-2θ連續(xù)掃描,步長為0.02°,掃描速度6°/min。
正極材料具體制作過程如下:在氫氧化鎳中按照一定比例加入碳粉、CMC、PTFE乳液,并加入三氧化二鋁、氧化鋅、氫氧化鈷添加劑,用水調(diào)成膏狀,均勻涂抹在泡沫鎳一側(cè)上,烘干,壓片,進行電池測試。
本實驗負極材料選用工業(yè)鐵鎳電池用的鐵粉,在工業(yè)鐵粉中按照一定比例加入碳粉、PTFE乳液、PVA,并用PVA水溶液調(diào)成膏狀,均勻涂抹在泡沫鎳兩側(cè),烘干,壓片,進行電池測試。
電池組裝過程如下:裁剪2.5cm×5cm的泡沫鎳,記錄泡沫鎳的重量M0。將調(diào)好的膏狀正負物料均勻涂抹在泡沫鎳2.5cm×4cm的面積上,正極涂一面,負極涂兩面,記錄濕泡沫鎳重量M1,在100℃烘箱內(nèi)進行烘干;烘干后,利用輥壓機輥壓。在電極片上包裹錫紙,防止電極材料脫落。用0.5cm厚度輥壓機對涂有正極材料的泡沫鎳進行壓片,用0.6cm厚度輥壓機對涂有負極材料的泡沫鎳進行壓片,觀察壓片的薄厚和明亮度,可適當(dāng)加入紙張控制輥壓的厚度。將輥壓后的物料在分析天平上進行稱重,記錄數(shù)據(jù)M2。利用點焊機在正極和負極上沿焊上鍍鎳不銹鋼條,并用窄透明膠帶纏繞,防止正負極纏有導(dǎo)電片的部分接觸發(fā)生短路現(xiàn)象。正負電極片用無紡布包裹,兩層紡布間加上一層聚四氟乙烯薄膜,聚四氟乙烯薄膜比電極稍微大一些,防止正負極直接接觸,造成短路現(xiàn)象。用透明膠帶對正極材料纏繞固定,裝入自制密封袋,用電池盒或夾板夾緊電池,使其反應(yīng)充分。在密封袋中加入配好的堿性電解液,連接到藍電電池測試系統(tǒng)上進行充放電性能測試;可在密封袋口夾上夾子,防止空氣中的CO2使電解液碳酸化。
實驗測試采用LAND電池測試系統(tǒng),將組裝好的單電池連接到LAND系統(tǒng)上,設(shè)置啟動參數(shù):①靜置1min;②正極上活性物質(zhì)的質(zhì)量按照96mA/g的標(biāo)準(zhǔn)進行,直到充電容量達到160mAh結(jié)束;③靜置10min;④再按照32mA/g的標(biāo)準(zhǔn)進行放電,直至電壓≤0.7V;⑤靜置15min。如果充放電的循環(huán)少于20圈,將回到程序②繼續(xù)充電,按照16mA/g的標(biāo)準(zhǔn)放電到0.7V,直到滿足循環(huán)次數(shù)或滿足放電容量穩(wěn)定,停止實驗并記錄數(shù)據(jù)。
圖1為Ni(OH)2的XRD表征圖。
圖1 Ni(OH)2的XRD表征圖
從圖1中可以看出,通過共沉淀法制備的Ni(OH)2分別在衍射角19.3°、33.1°、38.5°、52.1°、59.1°、62.7°、70.5°、72.7°處出現(xiàn)特征峰,與數(shù)據(jù)庫里Ni(OH)2的標(biāo)準(zhǔn)卡(PDF#1-1047)相對應(yīng)(制備過程形成極少量的NiOOH略微影響了峰的偏移,但不影響實驗效果),自制的Ni(OH)2與標(biāo)準(zhǔn)卡的峰位置及形狀基本一致,說明本次合成的實驗主要成分氫氧化鎳是β-Ni(OH)2。
本文選用的添加劑有氫氧化鈷、氧化鋁、氧化鋅。以通過共沉淀法制備的Ni(OH)2為正極材料核心活性物質(zhì),向純鎳中分別加入質(zhì)量百分比為1%、1.5%、2%等含量的添加劑制成改性正極,如比較不出最優(yōu),可增加2.5%含量的添加劑測試,比較出最優(yōu)的測試比例,電池負極采用工業(yè)鐵鎳電池的負極,對鐵鎳電池進行組裝,設(shè)置成多個單電池,利用LAND電池測試系統(tǒng)對其進行電池的充放電性能測試。
2.2.1 Co(OH)2用量對正極材料放電的影響
圖2為Co(OH)2含量1%Co(OH)2-Ni(OH)2、1.5%Co(OH)2-Ni(OH)2、2%Co(OH)2-Ni(OH)2的放電比容量曲線,測試結(jié)果如表1所示。
表1 摻有不同比例Co(OH)2的鎳正極電池比容量
圖2 摻雜不同比例的Co(OH)2的電池放電比容量曲線
由圖2中曲線可知,最初兩圈沒有參數(shù),是電池的靜置過程;從第3圈開始到充放電循環(huán)20圈之間,電池放電性能趨于平穩(wěn)。且觀察曲線可以發(fā)現(xiàn),摻有Co(OH)2的鎳正極放電性能要遠好于純鎳正極放電性能,純鎳正極鐵鎳電池放電比容量只有223.9mAh/g。Co(OH)2添加到鎳正極中在電池充電時生成CoOOH,CoOOH是良好的導(dǎo)電網(wǎng),可以降低鐵鎳電池鎳正極發(fā)生電化學(xué)反應(yīng)時電荷轉(zhuǎn)移產(chǎn)生的電阻,提高電子和質(zhì)子在鐵鎳電池鎳正極材料中的傳導(dǎo)性,進而提高電池的充電效率和放電深度。實驗表明,正極中添加不同比例Co(OH)2時電池的放電效果從大到小為:1.5%Co(OH)2-Ni(OH)2>2%Co(OH)2-Ni(OH)2>1%Co(OH)2-Ni(OH)2;摻1.5%Co(OH)2的電池比容量可達到307.7mAh/g。
2.2.2 Al2O3用量對正極材料放電的影響
本組實驗設(shè)計的氧化鋁含量為1%Al2O3-Ni(OH)2、1.5%Al2O3-Ni(OH)2、2%Al2O3-Ni(OH)2、2.5%Al2O3-Ni(OH)2,放電比容量曲線見圖3所示,測試結(jié)果如表2所示。
表2 摻有不同比例Al2O3的鎳正極電池比容量
圖3 摻有不同比例Al2O3時的電池放電比容量曲線
由圖3可知,前兩圈沒有參數(shù),是電池的靜置過程;第3圈到第10圈2.5%Al2O3的循環(huán)過程中放電性能不穩(wěn)定,原因是測試過程中對充電電流和充電時間的變化導(dǎo)致;在充放電循環(huán)10圈后,隨著電極反應(yīng)的進行,電池放電比容量隨循環(huán)次數(shù)的增加而增大。由上述曲線可以看出,摻有Al2O3的鎳正極鐵鎳電池放電性能要遠遠好于純鎳正極鐵鎳電池,純鎳正極鐵鎳電池放電比容量只有223.9mAh/g;摻2%Al2O2的電池放電性能最好,比容量為304mAh/g。這是因為加入Al2O3,Al3+取代Ni2+,NiO2層間引入水分子和陰離子,使層間結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性增加,幫助形成穩(wěn)定的β-Ni(OH)2[2]。通常固相反應(yīng)法制備出的β-Ni(OH)2不穩(wěn)定,會在強堿性的電解液中轉(zhuǎn)變成α-Ni(OH)2,所以要在鎳正極中加入合適比例的Al2O3,來改善鐵鎳電池的充放電性能;且鋁相比于鈷價格便宜,對環(huán)境污染較小。實驗表明,正極中添加不同比例Al2O3時電池的放電效果從大到小為:2%Al2O3-Ni(OH)2>1.5%Al2O3-Ni(OH)2>2.5%Al2O3-Ni(OH)2>1%Al2O3-Ni(OH)2。
2.2.3 ZnO用量對正極材料放電的影響
圖4為ZnO含量1%ZnO-Ni(OH)2、1.5%ZnO-Ni(OH)2、2%ZnO-Ni(OH)2,的放電比容量曲線,測試結(jié)果如表3所示。
表1 摻有不同比例ZnO的鎳正極電池比容量
圖4 摻有不同比例ZnO時的電池放電比容量曲線
觀察圖4可知,在充放電循環(huán)20圈后,摻有ZnO的鎳正極鐵鎳電池放電性能要遠遠好于純鎳正極鐵鎳電池,純鎳正極鐵鎳電池放電比容量只有223.9mAh/g。鋅與鋁的作用相似,都是使NiO2層間結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性增加,幫助形成穩(wěn)定的β-Ni(OH)2,來改善鐵鎳電池的充放電性能。加入ZnO,Zn2+作為過剩正電荷成對排列在NiO2層兩側(cè),使β-Ni-(OH)2結(jié)構(gòu)更穩(wěn)定。實驗表明,正極中添加不同比例氧化鋅時電池的放電效果從大到小為:1%ZnO-Ni(OH)2>1.5%ZnO-Ni(OH)2>2%ZnO-Ni(OH)2。摻1%ZnO的電池放電性能最好,且隨著ZnO含量的增加電池放電性能減弱。1%ZnO曲線在20圈之前比容量較低,因為測試設(shè)置的程序存在偏差,充電時間過短,沒有達到其他實驗測試單組的設(shè)置容量160mAh,因此導(dǎo)致放電容量過低。修改程序續(xù)接測試,從20圈開始,該測試組充電容量達到與其他測試組相比較的標(biāo)準(zhǔn)水平,在第24圈時達到最高,比容量為316.5mAh/g,而后開始下降,原因可能是隨著反應(yīng)時間的延長,電極內(nèi)活性物質(zhì)降低導(dǎo)致。
考慮到單一添加劑對鐵鎳電池的放電促進作用單一,采用正交設(shè)計L9(34)復(fù)合3種添加劑,研究對鐵鎳電池的放電性能影響。測試結(jié)果如表4所示。圖5為摻有混合添加劑的電池放電比容量曲線,對比分析這9個實驗組對鐵鎳電池放電的影響。1~9組分別代表:1%Co-1%Zn-1%Al、1%Co-1.5%Zn-1.5%Al、1%Co-2%Zn-2%Al、1.5%Co-1%Zn-1.5%Al、1.5%Co-1.5%Zn-2%Al、1.5%Co-2%Zn-1%Al、2%Co-1%Zn-2%Al、2%Co-1.5%Zn-1%Al、2%Co-2%Zn-1.5%Al。
表4 混合添加劑的放電比容量
圖5 摻有混合添加劑的電池放電比容量曲線
圖5中,把九個測試組分成兩種,一種是③、②、⑨,即1%Co-2%Zn-2%Al、1%Co-1.5%Zn-1.5%Al、2%Co-2%Zn-1.5%Al。電池比容量隨充放電循環(huán)次數(shù)的增加先急劇上升,在第10圈達到最高,然后開始下降;這3個實驗組在循環(huán)過程中放電性能不穩(wěn)定,原因可能是電池的極化作用導(dǎo)致電池放電容量呈現(xiàn)急劇上升趨勢,10圈后開始逐漸下降。另一種是①、④、⑤、⑥、⑦、⑧,即1%Co-1%Zn-1%Al、1.5%Co-1%Zn-1.5%Al 、1.5%Co-1.5%Zn-2%Al、1.5%Co-2%Zn-1%Al、2%Co-1%Zn-2%Al、2%Co-1.5%Zn-1%Al,這6個實驗組則在整個充放電循環(huán)過程中呈現(xiàn)平穩(wěn)趨勢,隨著充放電循環(huán)次數(shù)的增加,電極反應(yīng)的進行,電池放電比容量隨循環(huán)次數(shù)的增加而平穩(wěn)升高。由此可判斷第一種情況的3個實驗組性能較第二種差。雖然③、②、⑨在某一時刻放電容量大,但不適合使用要求。⑤號測試組在整個充放電測試過程中性能平穩(wěn),且比容量達到324.5mAh/g。
(1)通過共沉淀法制備的氫氧化鎳分別在衍射角19.3。、33.1。、38.5。、52.1。、59.1。、62.7。、70.5。、72.7。處出現(xiàn)特征峰,與標(biāo)準(zhǔn)卡(PDF#1-1047)相對應(yīng),說明本次實驗合成的氫氧化鎳是β-Ni(OH)2。
(2)正極中添加不同比例Co(OH)2時,電池的放電效果從大到小為1.5%Co-Ni(OH)2>2%Co-Ni(OH)2>1%Co-Ni(OH)2,既摻1.5%Co(OH)2的電池放電性能最好,比容量可達到307.7mAh/g。添加不同比例Al2O3時電池的放電效果從大到小為2%Al-Ni(OH)2>1.5%Al-Ni(OH)2>2.5%Al-Ni(OH)2>1%Al-Ni(OH)2;添加不同比例ZnO時電池的放電效果從大到小為1%Zn-Ni(OH)2>1.5%Zn-Ni(OH)2>2%Zn-Ni(OH)2。
(3)采用正交設(shè)計復(fù)合3種添加劑,將Co2+、Zn2+、Al3+混合摻雜到鎳電極。當(dāng)鎳正極中添加1.5%Co+1.5%Zn+2%Al時,鐵鎳電池正極材料的放電效果最佳,可達到324.5Ah/g左右,比純凈Ni(OH)2正極提高了101.6mAh/g左右。