
1、清華大學(xué)化工系劉凱、王保國(guó)團(tuán)隊(duì)與合作者在超分子策略構(gòu)筑動(dòng)態(tài)納米孔道實(shí)現(xiàn)高效離子傳導(dǎo)
近日,清華大學(xué)化學(xué)工程系劉凱副教授、王保國(guó)教授團(tuán)隊(duì)聯(lián)合萊斯大學(xué),提出了一種利用超分子主客體化學(xué)在聚合物膜中構(gòu)筑動(dòng)態(tài)納米孔道的新策略。研究團(tuán)隊(duì)將剛性大環(huán)分子葫蘆[7]脲(CB[7])與陽離子聚合物通過非共價(jià)相互作用進(jìn)行共組裝,在不改變聚合物主鏈化學(xué)結(jié)構(gòu)的前提下,獲得了兼具高離子傳導(dǎo)性與優(yōu)異力學(xué)穩(wěn)定性的陰離子傳導(dǎo)膜,為電化學(xué)能源器件提供了新型膜材料平臺(tái)。
陰離子傳導(dǎo)膜是堿性電解水制氫、燃料電池、CO?電化學(xué)轉(zhuǎn)化等清潔能源技術(shù)的關(guān)鍵材料。傳統(tǒng)膜材料依賴高分子鏈段的微相分離形成離子傳導(dǎo)通道,但這種自發(fā)形成的通道隨機(jī)且不連續(xù),在高電流密度下產(chǎn)生顯著的傳質(zhì)阻力?,F(xiàn)有的造孔策略,如自具微孔聚合物的骨架扭曲或共價(jià)有機(jī)框架的拓?fù)錁?gòu)筑,雖能引入納米級(jí)孔道,但構(gòu)筑微孔所需的特殊化學(xué)結(jié)構(gòu)往往削弱膜的力學(xué)強(qiáng)度和化學(xué)耐久性。
針對(duì)這一挑戰(zhàn),研究團(tuán)隊(duì)提出“超分子誘導(dǎo)納米孔”的創(chuàng)新設(shè)計(jì)理念。CB[7]與聚合物側(cè)鏈上季銨陽離子之間的陽離子-偶極相互作用,使CB[7]定點(diǎn)錨定在高分子鏈的帶電位點(diǎn)上,其剛性骨架在相鄰聚合物鏈之間起到“分子楔”的作用,將鏈間距撐開,形成均勻的納米級(jí)孔道網(wǎng)絡(luò)。正電子湮沒壽命譜(PALS)測(cè)定表明,納米孔道尺寸約為1納米,與CB[7]的外徑匹配,說明CB[7]是作為鏈間支撐體創(chuàng)造傳導(dǎo)性孔隙,而非以自身內(nèi)腔作為貫穿性通道。同步輻射廣角X射線散射、CO?吸附和納米紅外成像等多種手段共同證實(shí)了這一孔道網(wǎng)絡(luò)的存在。該策略在聚苯醚和聚氟芳醚等不同骨架體系中均可誘導(dǎo)出類似的納米孔隙,表明其構(gòu)孔原理具有普適性。同時(shí),CB[7]在膜中扮演超分子交聯(lián)劑的角色,顯著提升了膜的力學(xué)性能,且材料在反復(fù)干濕循環(huán)后保持穩(wěn)定。

圖. 超分子陰離子傳導(dǎo)膜的設(shè)計(jì)與性能。左:剛性大環(huán)分子葫蘆[7]脲(CB[7])通過主客體相互作用錨定在聚合物陽離子位點(diǎn)上,在鏈間形成納米級(jí)離子傳輸通道;中:大面積膜(20 cm × 30 cm)實(shí)物照片及CB[7]與陽離子基團(tuán)的靜電勢(shì)互補(bǔ);右上:超分子交聯(lián)顯著提升膜的力學(xué)性能;右下:納米孔道膜中Grotthuss機(jī)制對(duì)氫氧根電導(dǎo)率的貢獻(xiàn)大幅增強(qiáng)。
這些納米孔道的突出特征在于其動(dòng)態(tài)行為。CB[7]與陽離子基團(tuán)之間的非共價(jià)鍵合可以在皮秒時(shí)間尺度上瞬時(shí)解離和重組,使孔壁在埃級(jí)空間尺度上發(fā)生漲落。準(zhǔn)彈性中子散射(QENS)實(shí)驗(yàn)直接觀測(cè)到了這種加速的鏈段運(yùn)動(dòng)。分子動(dòng)力學(xué)模擬顯示,孔道直徑持續(xù)漲落,但統(tǒng)計(jì)平均值保持穩(wěn)定,呈現(xiàn)出“全局穩(wěn)定、局域動(dòng)態(tài)”的結(jié)構(gòu)特征。這種動(dòng)態(tài)孔道深刻改變了離子傳輸機(jī)制。研究團(tuán)隊(duì)在將氫氧根電導(dǎo)率分解為載體機(jī)制和Grotthuss機(jī)制后,繼續(xù)將納米孔道膜中Grotthuss的貢獻(xiàn)提升了數(shù)倍,表明孔道內(nèi)連續(xù)的氫鍵水網(wǎng)絡(luò)為氫氧根提供了高效的質(zhì)子接力傳輸路徑。增強(qiáng)采樣分子動(dòng)力學(xué)模擬進(jìn)一步表明,孔壁的動(dòng)態(tài)柔性通過熱漲落開辟了瞬態(tài)低勢(shì)壘通道,有效降低了離子傳輸?shù)淖杂赡鼙趬尽?/span>
研究團(tuán)隊(duì)將該膜組裝進(jìn)堿性電解水裝置進(jìn)行了系統(tǒng)驗(yàn)證,在不同堿度條件下均展現(xiàn)出優(yōu)于商業(yè)陰離子交換膜的性能,并在高電流密度條件下穩(wěn)定運(yùn)行超過千小時(shí)。該膜可通過溶液刮涂法制備大面積薄膜,具備工程放大的可行性。
相關(guān)成果以“具有超分子納米孔的葫蘆脲基陰離子傳導(dǎo)膜”(Cucurbituril-based anion-conducting membranes with supramolecular nanopores)為題,于6月17日在線發(fā)表于《自然》(Nature)。
清華大學(xué)化工系2024屆博士畢業(yè)生徐子昂,化工系2022級(jí)博士生林董澄、2023級(jí)博士生尹浩宇,清華大學(xué)合肥公共安全研究院助理研究員馮青青為論文共同第一作者;化工系劉凱副教授、王保國(guó)教授和萊斯大學(xué)汪淏田教授為論文共同通訊作者。
研究得到國(guó)家自然科學(xué)基金青年科學(xué)基金、教育部基礎(chǔ)學(xué)科和交叉學(xué)科突破計(jì)劃、國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目等資助。
論文鏈接:
https://doi.org/10.1038/s41586-026-10666-6
近日,蘇州大學(xué)張曉宏教授、楊新波教授團(tuán)隊(duì)聯(lián)合澳大利亞莫那什大學(xué)、正泰新能、博達(dá)新能和邁為科技等光伏領(lǐng)軍企業(yè)的研究論文“Indium-Free Perovskite/Silicon Tandem Solar Cells with Tin Oxide Recombination Layer and Electrodes”,在國(guó)際學(xué)術(shù)期刊《科學(xué)》(Science)上線。該工作以蘇州大學(xué)為第一單位發(fā)表,第一作者為我校與莫納什大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)博士生施偉,通訊作者為張曉宏教授、楊新波教授、莫納什大學(xué)程淵教授和正泰新能研發(fā)總監(jiān)李子佳博士。

傳統(tǒng)鈣鈦礦/硅疊層太陽能電池結(jié)構(gòu)中,銦基透明導(dǎo)電氧化物(例如ITO和IZO)被廣泛用作復(fù)合層和電極。然而,這一主流技術(shù)路線一直面臨兩大核心痛點(diǎn)。首先,銦屬于稀有元素,全球儲(chǔ)量十分有限,高昂的價(jià)格制約了疊層電池的大規(guī)模量產(chǎn)。其次,傳統(tǒng)的磁控濺射沉積工藝極易對(duì)底層脆弱的功能層造成破壞,限制了疊層器件整體性能和良率。
為了攻克上述難題,研究團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新性地開發(fā)了低損傷反應(yīng)等離子體沉積(RPD)技術(shù)制備氧化錫(SnOx)中間復(fù)合層和透明電極。
研究證明,RPD-SnOx作為復(fù)合層能實(shí)現(xiàn)自組裝單分子(SAM)空穴傳輸層更致密、更均勻的錨定,提升了電池的光電轉(zhuǎn)化效率和穩(wěn)定性。團(tuán)隊(duì)試制了1平方厘米和207.9平方厘米的無銦疊層電池。經(jīng)國(guó)家太陽能光伏產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心認(rèn)證,兩者初始光電轉(zhuǎn)化效率分別達(dá)33.56%和30.98%。其中,207.9平方厘米的樣品接受105天戶外運(yùn)行測(cè)試后,轉(zhuǎn)化效率仍保持在初始水平的65%左右。
▲張曉宏、楊新波團(tuán)隊(duì)按照工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尺寸制造的無銦“鈣鈦礦/晶硅”疊層光伏電池 該工作突破了高效鈣鈦礦/晶硅疊層電池對(duì)銦基透明導(dǎo)電材料的長(zhǎng)期依賴,構(gòu)建了無銦SnOx復(fù)合互聯(lián)層與透明電極體系,相較于傳統(tǒng)銦基疊層電池,戶外實(shí)域穩(wěn)定性提高約6倍,透明電極成本下降約80%,轉(zhuǎn)換效率提升約4%。 ▲無銦疊層電池結(jié)構(gòu)圖、小面積認(rèn)證效率、大面積組件認(rèn)證效率和戶外實(shí)測(cè)效果 張曉宏表示,銦的開采與提煉過程高耗能、高污染。團(tuán)隊(duì)近年來致力于探索低成本、可持續(xù)、規(guī)模化的光伏新材料體系與工程化技術(shù)路徑,此次開發(fā)的無銦技術(shù)理論上可兼容現(xiàn)有產(chǎn)線,下一步,團(tuán)隊(duì)計(jì)劃與企業(yè)合作嘗試小批量生產(chǎn)。

https://www.science.org/doi/10.1126/science.aef5355
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