電鰻有獨特的放電能力,能產(chǎn)生足以將人擊昏的電流,有“水中高壓線”之稱。而濃差電池的總反應(yīng)過程是電池體系中存在物質(zhì)的濃度梯度,通過物質(zhì)的濃差擴(kuò)散實現(xiàn)電能輸出。
一個是會放電的水生生物,一個是可儲能的化學(xué)電池,它們能有啥關(guān)聯(lián)?中南大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院教授紀(jì)效波團(tuán)隊研究發(fā)現(xiàn),電鰻是完美利用離子濃度梯度放電的最典型代表,他們借助該原理利用兩種水凝膠進(jìn)行堆疊組成梯形“發(fā)電層”,打造出電鰻型雙離子梯度電池,并受折紙藝術(shù)啟發(fā)制備出可折疊3D電池。
電鰻放電原理示意圖。受訪者 供圖
近日,該成果發(fā)表在《美國化學(xué)會應(yīng)用材料與界面》(ACS Applied Materials & Interfaces)上,中南大學(xué)碩士研究生肖湘婷為論文第一作者,紀(jì)效波為通訊作者。
熱門研究領(lǐng)域里的冷門方向
電池是新能源汽車、儲能、消費電子等領(lǐng)域的重要支撐。隨著我國新能源汽車市場等領(lǐng)域的快速發(fā)展,電池市場需求持續(xù)增長。
其中,以鋰離子電池為代表的二次儲能電池目前占據(jù)市場主導(dǎo)地位并發(fā)揮關(guān)鍵作用。但金屬資源有限與安全隱患等潛在問題限制其長遠(yuǎn)應(yīng)用,因此新型儲能裝置的設(shè)計與制造逐漸引起業(yè)內(nèi)人員的關(guān)注并掀起研究熱潮,固態(tài)電池、納米電池等電池技術(shù)頻獲突破,先進(jìn)產(chǎn)品層出不窮。
在這個熱門研究領(lǐng)域里,濃差電池研究似乎有點被“冷落”。
“放眼國際、國內(nèi),專門研究濃差電池的團(tuán)隊并不多,也鮮有重大成果。”中南大學(xué)教授、紀(jì)效波科研團(tuán)隊成員侯紅帥說,濃差電池雖然很早之前就被科學(xué)家提及,但這類電池沒有具體化的器件,電壓偏低,也沒有很好的應(yīng)用落地案例,因此一直沒受到足夠重視。
何為濃差電池?從成份來看,濃差電池只由正極、負(fù)極和電解液組成,它分為電極濃差電池和電解質(zhì)濃差電池,前者是由于電極本身活性物質(zhì)濃度的差別而引起的電勢差,后者是由于電池中電解質(zhì)濃度的差異所引起的電極電勢差異,因此濃差電池電極電勢的大小與電解質(zhì)溶液濃度有關(guān)。
濃差電池的總反應(yīng)過程僅僅是單質(zhì)或離子等一種物質(zhì)從高濃度狀態(tài)向低濃度狀態(tài)轉(zhuǎn)移的過程。現(xiàn)實生活中,海水鹽產(chǎn)能發(fā)電就是最典型的應(yīng)用代表。據(jù)報道,全世界的海水鹽差的能量資源可高達(dá)30億千瓦。
為充分開發(fā)利用這種能量,科學(xué)家利用濃差電池原理,在離子交換膜間隔的兩個容器中分別裝入海水和江河水并分別插入電極,這樣便可搭建一個簡單的電解質(zhì)濃差電池,海水中高濃度的鈉離子或氯離子可自由擴(kuò)散到低濃度江河水中,只要海水和江河水鹽濃度不相同,兩者的電勢就一直存在,也就可以持續(xù)發(fā)電。
目前,已有不少企業(yè)從事鹽產(chǎn)能發(fā)電的研究,例如挪威的Stat-Kraft公司早在2009年就率先完成10千瓦鹽產(chǎn)能的示范裝置。
離子濃差不夠 “搭梯子”來湊
濃差電池的關(guān)鍵之一在于濃度梯度的構(gòu)建,離子梯度越大,產(chǎn)生的電壓也就越大。實際上,濃度梯度是自然界生物體中普遍存在的現(xiàn)象,細(xì)胞內(nèi)外只有維持特定離子濃度差異和保持固定的膜電位,才能確保生命活動的正常進(jìn)行,濃度梯度的紊亂往往導(dǎo)致生命的結(jié)束。
眾多動植物中,電鰻無疑是完美利用離子濃度梯度放電的最典型代表,其體內(nèi)排列著6000至10000枚肌肉薄片,薄片之間由結(jié)締組織間隔,并有許多神經(jīng)直通中樞神經(jīng)系統(tǒng),每枚肌肉薄片就是一個發(fā)電細(xì)胞,也就是一個微型濃差電池。
“簡單來說,當(dāng)發(fā)電細(xì)胞被神經(jīng)信號刺激時,細(xì)胞前膜上的鈉離子通道打開,細(xì)胞外的高濃度鈉離子流入細(xì)胞內(nèi)低濃度區(qū)域,這一擴(kuò)散過程會產(chǎn)生65毫伏電壓;同時,在細(xì)胞后膜上的鉀離子通道開啟,胞內(nèi)高濃度鉀離子流出細(xì)胞,并伴隨著85毫伏電壓產(chǎn)生。因此一個發(fā)電細(xì)胞就有0.15伏的電壓。”肖湘婷說。
值得注意的是,電鰻體內(nèi)存在著成千上萬個這樣的微型電池,且所有這些電池都被串聯(lián)和并聯(lián)起來,因此電鰻頭尾之間就可累加產(chǎn)生最高達(dá)800伏的電壓和足夠大的電流。已有科學(xué)家對電鰻放電能力進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)其可以自由控制放電時間和強度。電鰻主要利用這種放電能力來捕食獵物和感知周圍環(huán)境以防御敵人。
近年來逐漸有研究者利用電鰻特性設(shè)計新型儲能和轉(zhuǎn)換設(shè)備,例如濕度發(fā)電機(jī)、離子選擇性膜和柔性超級電容器,但都處于新興發(fā)展階段。
“我們發(fā)現(xiàn)電鰻的放電原理恰好與濃差電池類似,且可彌補濃差電池的缺陷。”紀(jì)效波說,電解質(zhì)溶解度有限,意味著其濃度不可能無限大,那么離子濃度梯度也不可能如預(yù)想的那么大,可產(chǎn)生的電壓閾值也較低。“電鰻的發(fā)電原理恰好能夠解決該難題。設(shè)計的濃差電池數(shù)量足夠多,其整體電壓值就可一直上升。”
早在2017年,就有研究者首次通過模仿電鰻設(shè)計了一種四聚體凝膠電池,即選用四種水凝膠膜分別對應(yīng)電鰻體內(nèi)的細(xì)胞外溶液、細(xì)胞內(nèi)溶液、選擇性細(xì)胞前膜和選擇性細(xì)胞后膜,一個電池平均可以產(chǎn)生0.18伏左右的電壓。但這種凝膠電池制備過程繁瑣,電池組分復(fù)雜,限制了后續(xù)的電池擴(kuò)展。
在此基礎(chǔ)上,紀(jì)效波科研團(tuán)隊結(jié)合電鰻放電原理和傳統(tǒng)濃差電池基礎(chǔ)理論,設(shè)計了一種新型的簡單、柔性、安全和易規(guī)模集成的濃差電池,一個濃差電池可產(chǎn)生的電壓值接近發(fā)電細(xì)胞發(fā)電能力的4倍。
“團(tuán)隊當(dāng)時面臨的第一個難題就是離子梯度如何構(gòu)筑,這涉及到存儲離子的載體材料和可釋放自由離子的電解質(zhì)種類。”紀(jì)效波說,經(jīng)過3個月的文獻(xiàn)調(diào)研和實驗方案調(diào)整,團(tuán)隊最終確定選用聚乙烯醇作為水凝膠基底,構(gòu)建親水性網(wǎng)絡(luò),創(chuàng)造充足的水環(huán)境來儲存離子。
為確保水凝膠的快速成膠和液體環(huán)境中存在自由離子,研究人員并未選用常用且耗時久的冷凍-解凍法和有毒性的化學(xué)交聯(lián)法,而是選用甘油和水作二元溶劑,三者間極易通過豐富含氧官能團(tuán)形成氫鍵,由此加快水凝膠成膠速率,大大節(jié)省原料和時間成本。
緊接著,研究人員試圖尋找各種電解質(zhì)材料。“它需要滿足兩個條件,一是大分子骨架可與聚乙烯醇和甘油上的羥基成鍵以限制主體擴(kuò)散,二是可產(chǎn)生盡可能多的游離陽離子或陰離子。”肖湘婷說,團(tuán)隊對10余種潛在電解質(zhì)材料進(jìn)行測試,選取出性能最優(yōu)的2種材料——植酸鈉和和殼聚糖季銨鹽。
“我們確定了富含豐富鈉離子的水凝膠和富含豐富氯離子的水凝膠,將這兩種水凝膠進(jìn)行堆疊組成‘發(fā)電層’后,便有兩個濃度梯度形成,再將發(fā)電層與電極組合,雙濃度梯度的濃差電池就形成了。”肖湘婷說。最終,團(tuán)隊通過結(jié)構(gòu)優(yōu)化使?jié)獠铍姵亻_路電壓達(dá)0.54伏并保持穩(wěn)定約2小時。
受折紙啟發(fā)打造可折疊3D電池
盡管紀(jì)效波科研團(tuán)隊研發(fā)的濃差電池已遠(yuǎn)超電鰻發(fā)電細(xì)胞的放電能力,但其仍面臨第二個難題——電池的規(guī)模集成,這是濃差電池能落地應(yīng)用的關(guān)鍵。
為此,團(tuán)隊模仿電鰻電細(xì)胞的串聯(lián)結(jié)構(gòu),通過水平堆疊方法實現(xiàn)了濃差電池的串聯(lián)設(shè)計,電壓數(shù)值可隨串聯(lián)數(shù)目的增加穩(wěn)定增長,126個電池單體連接可產(chǎn)生高達(dá)60伏的電壓。
更有趣的是,團(tuán)隊受折紙藝術(shù)的啟發(fā),通過特殊的Miura-ori策略將56個電池單體整合在一張紙上,形成可折疊的3D電池,可瞬間產(chǎn)生22伏左右電壓。集成的濃差電池也被證明可以給實際電子設(shè)備供電,證明其具有實際應(yīng)用潛力。
團(tuán)隊開發(fā)的可折疊3D電池。受訪者 供圖
“該研究既是對傳統(tǒng)濃差電池概念的創(chuàng)新,也是仿生學(xué)應(yīng)用的又一實例。”紀(jì)效波表示,團(tuán)隊設(shè)計的雙離子梯度濃差電池制作成本低、結(jié)構(gòu)簡單、安全、柔性、可降解,電性能可隨實際需求變化,能滿足未來可穿戴和植入設(shè)備需求。
展望未來,紀(jì)效波表示將在此次成果基礎(chǔ)上,繼續(xù)尋找電離能力更強的“發(fā)電”材料,深入解析變化濃度下離子實時擴(kuò)散機(jī)制,優(yōu)化電池集成程序,提高濃差電池在不同應(yīng)用場景下的結(jié)構(gòu)和性能穩(wěn)定性。
該論文審稿人認(rèn)為,這項成果報告了一種獨具創(chuàng)意的新型電源——電鰻型雙離子梯度電池;聚陽離子水凝膠和聚陰離子水凝膠與電極接觸產(chǎn)生電性能,達(dá)到了0.54伏的單位電壓;研究者通過幾種模擬電鰻的堆疊方式,實現(xiàn)了電池的串并聯(lián)。
相關(guān)論文信息:https://doi.org/10.1021/acsami.3c13008
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