电化学能量储存与转换(ppt)课件.ppt
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1、电化学能量储存与转换(ppt)优选电化学能量储存与转换能源的另一种分类:能源的另一种分类:(1)一次能源即可供直接利用的天然能源,如煤、石油、风能、水能等。其中,煤、石油,天然气、核燃料是非再生能源,而太阳能、水能和风能等是可再生能源。(2)二次能源由一次能源直接或间接转换而来的能源,如电、蒸气、焦炭、煤气、氢、活泼金属等。能量不仅有“量”的多少,还有“质”的高低。物质的运动多种多样,但就其形态而论只有有序和无序两大类,有序运动对应的能量叫有序能,无序运动对应的能量叫无序能。例如,一切宏观整体运动的能量(包括机械能)或大量电子定向运动的电能是有序能,物质内部分子杂乱无章的热运动则是无序能。 不
2、同的能量形态之间可以相互转换:化学能热能机械能 电能能量在空间和时间上的转换:能量的传输和储存能量转换的基本规律:能量守恒定量:输入输出储存有序能有序能高品质能高品质能无序能无序能低品质能低品质能完全转换完全转换不完全转换不完全转换能量的基本性质能量的基本性质能源更迭与社会发展能源更迭与社会发展人类社会已经经历了三个能源时代:柴火时期:柴火时期:生物质燃料为主要能源的“火”时代;煤炭时期:煤炭时期:18世纪诞生蒸汽机,引起动力和产业革命,19世纪末,电力全面推广,电动机代替蒸汽机;石油时期:石油时期:20世纪中叶,石油和天然气资源发展,内燃机和燃油发动机大量用于交通工具(汽车、飞机等)进入21
3、世纪,可再生能、核能将成为世界能源的主角,清洁能源时代清洁能源时代来临。可充电电池和燃料电池将大规模用于可移动装置(如电动自行车、电动汽车)。 2003年消耗约2.67亿吨石油,世界第二,约40依赖进口;目前已经达到55。2000年煤炭消耗13亿吨标煤,2008年达到28亿吨,连续保持世界第一。煤炭占能源总消费比例高达70%。 由于煤炭的能量密度和能量品质较低,给环境和运输造成巨大压力。目前,我国CO2的年排放总量在世界排行第一。由于汽车的保有量快速增加,CO2排放有进一步增加的趋势。能源利用率低,GDP占全球的6%,但耗煤31%,油大于8%。美国和日本的人均GDP能耗仅为我国的0.19倍和0
4、.12倍。提高能源利用率关键是要改善能源消费结构和能源的高效利用。 低碳生活低碳生活是人类发展和现代文明的要求。包括三个方面:节能提效,使用新能源,化石能源洁净化(减排)。 国内现状与发展趋势国内现状与发展趋势电能电能化学能化学能光能光能光合作用光合作用生物质能,生物质能,光解制氢光解制氢太阳能电池太阳能电池电池充电,材料制备电池充电,材料制备电池放电电池放电光电化学光电化学电化学能量储存与转换的基本模式电化学能量储存与转换的基本模式二、电化学能量储存与转换概要二、电化学能量储存与转换概要H2O2hvFuel cellPhotosensitive catalystElectric power
5、output电化学技术用于电化学技术用于可再生能的储存可再生能的储存与转换与转换Towards Artificial Leaves for Solar Hydrogen and Fuels from Carbon DioxideSamir Bensaid, et al. CHEMSUSCHEM, 2012, 5, 500-521电化学能量储存与转换装置电化学能量储存与转换装置电化学能量储存与转换的主要方式:1、一次电池:化学能 电能2、二次电池:化学能 电能3、超级电容器:电极/电解质界面静电感应双电层充放电4、燃料电池(特殊一次电池)5、光电化学电池:(1)染料敏化太阳能电池(太阳能 电能)
6、(2)可再生燃料电池(太阳能电能化学能电能)电化学反应与一般氧化还原反应的区别电化学反应与一般氧化还原反应的区别 氧化还原反应:热能的吸收或释放, 可以获得无序的热能:2H2 + O2 2H2O, -G = 237.2 KJ/mol一般热机发电效率:大多不超过40 燃料电池反应:化学能直接变成有序的电能,60或更高效率!应用电化学的发展概况:应用电化学的发展概况:1799年 Volta 发明“伏特电堆”1807年Davy用电解法得到钠和钾1859年Planet 发明铅酸电池1868年G.Lec Lanche研制出锌锰干电池1899年发明Ni-Cd电池,1951年Ni-Cd电池密封化1911年我
7、国生产干电池和铅酸蓄电池(上海交通部电池厂) 1929年创建了上海天原化工厂,它是中国最早的氯碱工业 20世纪50年代Bacon在燃料电池方面进行了先驱性工作(其概念最早由William Grove于1839年提出)1990年Sony首次大规模推出锂离子电池1991年M. Gratzel提出染料敏化太阳能电池早期的电化学能量转换装置早期的电化学能量转换装置1836年,英国的丹尼尔对“伏特电堆”进行了改良。不是最早的盐水溶液,而用稀硫酸稀硫酸作电解液,解决了电池极化问题,制造出能保持平稳电流的锌铜电池,又称“丹尼尔电池”。丹尼尔电池最早用于电报机。(1831年英国的物理学家、化学家迈克尔法拉第发
8、现电磁感应现象,数十年后发电机大规模发电) 化学电源的应用化学电源的应用-可移动电源可移动电源便携式电器:收录机;智能卡;计算器;手机;电脑军用装置:通讯;导弹;智能化步兵.航天航空:人造卫星,飞船.医用:心脏起搏器,助听器,备用电源交通:汽车照明、起动;(混合)电动车能量储存:供电平衡、可再生能的储存化学电源应用的实例化学电源应用的实例世界上第一辆电动汽车于世界上第一辆电动汽车于18811881年诞生,发明年诞生,发明人为法国工程师古斯塔夫人为法国工程师古斯塔夫特鲁夫,这是一辆特鲁夫,这是一辆用铅酸电池为动力的三轮车。用铅酸电池为动力的三轮车。18861886年被视为年被视为燃油发动机汽车的
9、诞生日奔驰燃油发动机汽车的诞生日奔驰1 1号号 。 2007年9月24日上午,位于上海老城厢老西门的11路超级电容公交车示范线运行。 便携式燃料电池的潜在应用主要为接近常温操作(4560)的质子交换膜燃料电池二次电池应用二次电池应用二、电化学基础二、电化学基础1、电解质、电解质化学电源对电解质的基本要求:化学电源对电解质的基本要求: 离子导电,电子绝缘 高的离子电导率,宽的电化学稳定窗口电解质体系分类电解质体系分类:按物理状态区分:按物理状态区分: 液体电解质:水性溶液,有机溶液(溶剂溶质:酸、碱、盐) 熔融盐:高温熔盐,常温熔盐(又叫离子液体) 凝胶电解质:将液体电解质分散在淀粉、聚合物等中
10、形成均一相 全固态电解质 :聚合物电解质,无机固体电解质按离子导电类型区分:按离子导电类型区分:单离子导体(固体电解质),多离子导体(液体电解质)表征离子在电场作用下迁移速度的参数:电导电导(1/R) = I/V电导与电导率()的关系:1/R A/, 电导率的单位:Scm-1在多离子电导体系中,某一种离子对总电导的贡献,或对电导所承担的比例:迁移数影响电导(率)的因素:影响电导(率)的因素: 溶剂化的(或离解的)离子浓度 溶液粘度 温度溶质浓度溶质浓度电导率电导率熔盐电解质 高温熔盐: 无机盐熔体,氧化物熔体氧化物体系的熔点较高,如La2O3-CuO (10:90 摩尔比)1050盐类混合物其
11、次,NaCl-KCl(等摩尔) 663 不含金属的盐类和有机盐类熔点较低, CO(NH2)2-NH4NO3(59:41)45.5 , AlCl3-MEICl(33:67)-75 , MEI:1-甲基-3-乙基咪唑NNBF4-固体电解质固体电解质聚合物电解质:全氟磺酸树脂膜(质子交换膜)由疏水的氟碳主链区、离子簇和离子簇间形成的网络结构所组成。由于离子簇的周壁带有负电荷的固定离子,而各离子簇之间的通道短而窄,因而对于带负电且水合半径较大的 OH-离子的迁移阻力远远大于 H+,这也是离子膜具有选择透过性的原因。电导率大小的大概比较:电导率大小的大概比较:LiClKCl 低共熔体( 723 K,1.
12、57 S /cm) 1 M KCl水性电解液(约0.1 S /cm) 有机电解液,常温离子液体(10-2 -10-3 S/cm) 大部分纯固体电解质无机固体电解质:无机固体电解质:通常是单离子导体,传导离子一般质量较轻、体积小、带一个电荷,如H+, Na+, Ag+, Cu+, Li+, O2-, F- 10Sc2O3-ZrO2-x%Ga2O3是高温O2-导体 0.4LiI-0.36Li2S-0.24SiS2, 室温电导率1.8x10-3 S/cm Li-P-O-N复合无定型膜,室温电导率10-5 -10-6 S/cm (能用于实际的电池中吗?) -氧化铝(Na2O11Al2O3)是钠离子导体
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