![]() |
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ПсковГУ |
||
Проект направлен на исследование стабильности минералоподобных соединений на основе марганца в растворе электролита при реальных режимах функционирования электрохимических устройств с щелочным электролитом. Предполагается получение электродных материалов со структурами бирнессита, биксбиита, браунита, а также ряда фосфатных соединений марганца со структурами группы алюодита. Выбор минералов-аналогов определяется их формированием в условиях, родственных условиям функционирования целевых электродных материалов. Для обеспечения оптимальной дисперсности, морфологии и контакта с подложкой будут использоваться различные приемы электрохимического и химического синтеза, в том числе с получением материалов непосредственно на поверхности дисперсных углеродных связующих. Результаты исследования термодинамических свойств систем (минералоподобный материал)/раствор в интервале рН 13 – 16, а также кинетики деградации материалов в таких растворах при разных потенциалах будут обобщены и использованы для прогнозирования стабильности простых и анионзамещенных оксидов с разной средней степенью окисления марганца. В проекте акцентируются функциональные свойства материалов, востребованные при разработке электродов суперконденсаторов и щелочных топливных элементов.
This project addresses the stability of the mineral-like manganese-based compounds in alkaline solutions under operational modes typical for electrochemical power sources. We plan to fabricate the oxide materials with birnessite, bixbyite, and braunite structures, and also manganese phosphates with alluaudite-type structures. These minerals were chosen as the prototypes because their formation takes place under conditions relative to operation conditions of the electrode materials. To provide the optimized dispersion, morphology and material-support contact, we apply various techniques of electrochemical and chemical synthesis, including the formation of material directly at the surface of dispersed carbon binder. We are going to generalize our experimental data on thermodynamics of (mineral-like material)/solution for pH 13 – 16 interval, and also the data on degradation kinetics. This generalization will be applied to predict the stability of oxides and anion-substituted oxides with various mean oxidation degree of manganese. The project accents the functional characteristics of materials related to supercapacitors and alkaline fuel cells.
В ходе проекта ожидается получение двух групп результатов. 1. Сравнительная характеристика деградации в щелочном растворе для различных минералоподобных материалов на основе марганца (термодинамическая стабильность, кинетика деградации, продукты деградации; интервалы потенциалов, обеспечивающие стабильность). 2. Реализация методов синтеза высокодисперсных минералоподобных материалов на основе марганца. Первый год проекта является решающим для сужения круга перспективных материалов и рациональной организации последующей работы. Для бирнессита и биксбиита, к которым относится имеющийся задел, данные по стабильности будут получены в полном объеме. Для браунита и алюодита будет акцентироваться синтетическая часть работы, для браунита будет проведена первичная оценка стабильности. В ходе первого годового этапа проекта ожидается получение следующих результатов. 1. Сравнительный анализ стабильности электроосажденного бирнессита, полученного при разных потенциалах и на разных подложках, заключение об оптимальных условиях электроосаждения для создания обратимо перезаряжаемых бирнесситных электродов. 2. Создание хорошо охарактеризованных биксбиитных электродных материалов с упорядоченной морфологией и определенной кристаллографической ориентацией поверхности, демонстрация их преимуществ перед исследованными ранее морфологически неоднородными материалами со структурой биксбиита. 3. Оценка перспектив электродных материалов на основе Mn7SiO12. 4. Оценка перспектив синтеза высокодисперсных сложных фосфатов со структурами минералов группы алюодита.
Электросинтезу оксидов был ранее посвящен ряд работ. В ходе анодной электрокристаллизации оксидов марганца был получен ряд кристаллических безводных материалов. На основе проведенных экспериментов были развиты модельные представления о кинетике нестационарной нуклеации оксидов и о термодинамике систем нестехиометрический оксид/раствор. Проведено последовательное исследование зависимости кинетики реакции восстановления кислорода в щелочной среде от кристаллической структуры оксидов на основе марганца. Проводилось электроосаждение гидратированных нестехиометрических оксидов марганца. По общей постановке эксперимента и направленности его интерпретации этот цикл наиболее близок к замыслу настоящего проекта, так как в нем акцентировалась связь стабильности электроосажденных оксидов с составом молекулярных прекурсоров в растворе осаждения и с электрохимическими режимами, причем исследовались преимущественно перезаряжаемые оксиды. Получен ряд новых, ранее неизвестных сложных оксидов d- металлов, определена их кристаллическая структура и свойства, важные для практического использования в качестве материалов в различных электрохимических устройствах, включая твердооксидный топливный элемент.
грант РФФИ |
# | Сроки | Название |
1 | 2 августа 2018 г.-18 июля 2019 г. | Минералоподобные материалы на основе марганца для электрохимических устройств с щелочным электролитом |
Результаты этапа: 1. Выполнен сравнительный анализ стабильности электроосажденного бирнессита, полученного при разных потенциалах и на подложках из никеля, платины и различных углеродных материалов. Определены оптимальные условия электроосаждения для создания обратимо перезаряжаемых бирнесситных электродов с удельными емкостями до 600 Ф/г. 2. Развита гидротермальная методика получения биксбиитных (Mn2O3) дисперсных материалов с ромбической формой кристаллов, определяющей преимущественную кристаллографическую ориентацию поверхности поверхности. Выявлена решающая роль ориентации (111) в электрокатализе восстановления кислорода биксбиитом. 3. Показано, что электродные материалы на основе Mn7SiO12 (структурный аналог грани (100) биксбиита обладают более низкой активностью в реакции восстановления кислорода, чем биксбиит Mn2O3. Этот результат важен для независимого выявления принципиальной роли грани (111), см. п.2. 4. Получена серия марганцевых шпинелей с разными внешнесферными катионами - минералоподобных материалов, планируемых к исследованию на втором этапе. | ||
2 | 18 июля 2019 г.-18 июля 2020 г. | Минералоподобные материалы на основе марганца для электрохимических устройств с щелочным электролитом |
Результаты этапа: 1. Исследована стабильность электроосажденного бирнессита и определены величины удельной емкости для осадков разных толщин. Доказана достижимость емкости, превышающей 500 Ф/г. 2. Предложен способ осаждения бирнессита на дисперсные углеродные подложки, основанный на использовании режимов с периодическим прерыванием поляризации. 3. Синтезированы и охарактеризованы дисперсные марганецсодержащие шпинели AMn2O4 c крупными А-катионами, установлено влияние степени окисления марганца в шпинелях на активность этих материалов в реакции электрохиического восстановления кислорода. 4. Дана интерпретация осцилляций тока, возникающих при осаждении бирнессита, основанная на детальном электронно-микроскопическом исследовании поперечных сечений осадков. 5. Подготовлена заявка на патент "Электродный материал из оксида марганца со структурой бирнессита и вернадита и способ его получения" ( W20058668от 30.09.2020). | ||
3 | 19 июля 2020 г.-1 марта 2022 г. | Минералоподобные материалы на основе марганца для электрохимических устройств с щелочным электролитом |
Результаты этапа: 1. Влияние природы катиона фонового электролита в серии K-Na-Li на перезаряжение бирнессита велико: принципиально более высокие обратимые емкости достигаются при интеркаляции натрия, что связано с оптимальным соотношением размера катиона и энергии гидратации. Увеличение рН раствора при катодном осаждении бирнессита приводит к снижению выхода по току, что связано с образованием растворимых гидроксокомплексов. 2. Сопоставление стабильности и обратимой емкости химически синтезированных бирнесситов с разной дефектностью решетки, и имитирующих материалы, электроосажденные при разных потенциалах, подтвердило значительную положительную роль межслоевого упорядочения в процессах перезаряжения. Эксперименты с этими модельными материалами позволили также установить прямое соответствие между средней степенью окисления марганца в бирнессите и потенциалом. 3. Установлено, что электросажденный бирнессит с высоким межслоевым разупорядочением, обладающий обратимой емкостью до 400 Ф/г, стабилен при перезаряжении в щелочной среде до катодного предел потенциала 0.8 В (о.в.э.). Использование этого материала в комбинации с дисперсным углеродным носителем позволяет рассчитывать на создание гибридных углерод-оксидных перезаряжаемых устройств с напряжением около 1.2 В. 4. Обобщение полученных данных по стабильности и кинетике деградации бирнесситных материалов, а также оксидов MnO2 и Mn2O3, в щелочных и нейтральных растворах показало, что в условиях функционирования перезаряжаемых устройств бирнессит является, по-видимому, единственной термодинамически устойчивой фазой. |
Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".