>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر کاتد اصلاح‌شده با نانوکاتالیزور کربن/Cufe2o4 و الکترولیت 1هگزیل3متیل ایمیدازولیوم کلراید ( [Cl] [Hmim]) بر عملکرد و طول عمر باتری لیتیمهوا  
   
نویسنده حسینی مهدی
منبع مواد و فناوري هاي پيشرفته - 1399 - دوره : 9 - شماره : 3 - صفحه:27 -35
چکیده    هدف این کار، ساخت باتری لیتیم-هوا با کارایی بالا، طراحی ساده و ارزان قیمت است. در این طراحی، از نانوکاتالیزور بر پایه کربن/cufe2o4، با اندازه ذرات حدود 30 نانومتر، به منظور اصلاح کاتد باتری، استفاده شد. به منظور افزایش ایمنی، طول عمر و ظرفیت دشارژ باتری، از مایع یونی 1هگزیل3متیل ایمیدازولیوم کلراید [hmim][cl]، به عنوان الکترولیت با رسانایی و پایداری حرارتی بالا، استفاده شد. ویژگی های فیزیکی و شیمیایی نانوکاتالیزور، به کمک طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (ftir)، آنالیز وزن سنجی حرارتی (tga)، پراش اشعه ایکس (xrd) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (sem)، تعیین شد. ظرفیت دشارژ باتری در دانسیته جریان ma/cm 1/0، برای باتری بدون و با کاتالیزور، به ترتیب، mah/g 528 و mah/g 677، بدست آمد. تعداد چرخه های شارژ/دشارژ باتری دارای نانوکاتالیزور، نسبت به باتری بدون آن، به طور قابل ملاحظه ای (تا 1000 چرخه)، افزایش یافت. پایین بودن فشار بخار (نقطه جوش> °c 350) و بالا بودن میزان پایداری گرمایی (پایداری در برابر تجزیه شدن) الکترولیت، سبب افزایش طول عمر باتری می شود. پایین بودن میزان اضافه پتانسیل نیز از دیگر مزایای باتری طراحی شده است.
کلیدواژه باتری لیتیمهوا، نانوکاتالیست بر پایه کربن Cufe2o4، الکترولیت مایع یونی [Hmim][Cl]
آدرس دانشگاه آیت الله بروجردی, دانشکده علوم پایه, گروه شیمی, ایران
پست الکترونیکی hosseini.mih@gmail.com
 
   The Effect of Modified Cathode with Carbon/CuFe2O4 Nanocatalyst and Electrolyte of 1Hexyl3Methylimidazolium Chloride ([Hmim][Cl]) on the Performance and Lifetime of LithiumAir Battery  
   
Authors Hosseini Mehdi
Abstract    The purpose of this work is to make lithiumair battery with a high performance, simple design, and inexpensive. In this design, a carbon/CuFe2O4 based nanocatalyst with a particle size of ≈ 30 nm was used to modify the battery cathode. The ionic liquid of 1hexyl3methylimidazolium chloride [Hmim][Cl] was used as an electrolyte with high conductivity and thermal stability to increase the safety, lifetime, and discharge capacity of the battery. Physiochemical properties of the nanocatalyst were determined by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), Thermal Gravimetric Analysis (TGA), XRay Diffraction (XRD), and Scanning Electron Microscopy (SEM). The battery discharge capacity at a current density of 0.1 mA/cm for a battery without and with nanocatalyst was obtained 528 mAh/g and 677 mAh/g, as respectively. The chargedischarge cycles of battery containing nanocatalyst were significantly increased (up to 1000 cycles) compared to the sole battery. Low vapor pressure (boiling point > 350 °C) and high thermal stability (stability against decomposition) of the electrolyte increase battery lifetime. One of the advantages of the designed battery is low overpotential amount.
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved