電池知識
鋰離子、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、新能源
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鋰離子、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、新能源
鋰電池通常采用石墨類碳材作為負極材料。據外媒報道,科學家們研究新型二維碳網狀物,即碳納米纖維膜石墨二炔,在電池使用中的適用性。
石墨二炔和石墨烯(石墨烯是單原子層石墨)相同又平又薄,但是孔隙率更高,而且可以調整電子性能。據研究人員解析,利用特制前體分子,采用簡單的自下而上的合成辦法,可以制備這種材料。
在鋰電池中,碳材料是最常見的負極材料。在電池循環過程中,受益于碳材料的層狀結構,鋰離子可以出入層間空間,而且這類材料具有高導電性二維六邊形晶格,可以形成穩定的多孔網絡,有效滲透電解液。然而,碳材料大多是通過自上而下的合成辦法,利用聚合碳材料制備而成,因此,想要對結構和電化學性能進行微調比較困難。
石墨二炔(Graphdiyne)是一種混合二維網狀物,由兩個乙炔單元連接的六邊形碳環構成。石墨二炔被認為是一種可用于分離同位素或氦的納米纖維網狀膜,然而,由于神奇的電子性質和網狀結構,適合于電化學使用。我國科學院的ChangshuiHuang及其同事,研究特定電子調節石墨二炔衍生物的鋰存儲能力和電化學性能。
科學家們通過在銅箔上添加前體分子,以自下而上的方式合成了石墨二炔衍生物,其中,銅箔自組織形成有序的層狀納米結構。利用具有有趣電子性質的官能團單體,所制備的功能性石墨二炔,具有神奇電化學和形態性質。據解析,在這些官能團中,那些具有吸電子效應的官能團,能夠減小石墨二炔的帶隙,并且提升電導率。氰基基團尤其有效,在作為負極材料使用時,通過氰基調整的石墨二炔表現出優異的鋰存儲能力,并且可以在經過數千次循環后保持穩定的性能。
相比之下,研究人員發現,通過大量的甲基官能團調整石墨二炔,官能團可以為石墨二炔網狀物供應電子,使層間距變得更大,導致材料結構不穩定。在這種情況下,負極材料只能承受幾個充放電循環。研究人員還將這兩種改性石墨二炔材料與一種惟有氫占據官能團位置的“空”材料進行了比較。
研究人員表示,可以通過自下向上的辦法,制備改性石墨二炔。這種策略也很適合用于構建功能性二維碳材料結構,以用于電池、電容器和其他電催化裝置。
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