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石墨烯電池在鋰離子電池領域的未來發展前景如何

鉅大LARGE  |  點擊量:1201次  |  2021年06月15日  

在科學技術高度發達的今天,各種各樣的高科技出現在我們的生活中,為我們的生活帶來便利,那么你了解這些高科技可能會含有的石墨烯電池嗎?


石墨烯是具有由碳原子組成的六邊形蜂窩晶格的平面二維納米材料。CC鍵的長度為0.141nm,理論密度為約0.77mg/m2,厚度僅為碳原子的直徑。碳原子以sp2的方式參與雜交,并且電子可以在層之間平穩地傳導。因此,石墨烯具有優異的導電性,并且目前被認為是具有最小電阻率的材料。這也是石墨烯在電池開發中擁有光明前景的原因。一。


石墨烯材料具有優異的導熱性,并且單層材料的理論室溫導熱率可以達到3000-5000W/(m*K)。此屬性可用于研究電池運行期間的散熱問題。它具有優異的機械性能,是一種具有優異韌性和強度的材料,可用于柔性電極材料的開發和研究。另外,石墨烯的高比表面積和高透光率也具有很高的研究價值。


鋰烯電池是由石墨烯復合納米材料制成的陰極,以涂覆金屬鋰為負極,并且陶瓷纖維隔板用于抵抗耐火電解質的成分。涂覆的鋰薄片抑制鋰樹枝狀晶體的生長。纖維膜片可以防止意外的樹突滲透,并且防火防爆的電解液可以防止火災和爆炸事故。基于石墨烯的特殊理化特性,石墨烯在電極材料研究領域具有巨大的發展潛力。根據不同的應用領域,石墨烯材料在鋰離子電池中的應用可大致分為三類:石墨烯在正極材料中的應用,在負極材料中的應用以及在鋰離子電池中的其他應用。


目前,石墨烯以三種形式添加到鋰離子電池中:導電添加劑,電極復合材料,并直接用作負極材料。其中,石墨烯導電添加劑的導電性和放電性能遠遠優于傳統導電劑。它們在制備過程中不涉及復雜的合成過程,因此可控性強,難度低,成功率高。目前,石墨烯對導電劑的研發技術已經比較成熟。

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以機械石墨烯為重要新材料制成正極,以涂層金屬鋰為負極,組成鋰烯電池,經過一千多次循環,結果證明,比容量初始最高可達1800mAh/g,100次時穩定在1200mAh/g以上,約等于一般鋰離子電池的4~5倍。200次時穩定在1100mAh/g,400~00次也一直穩定在1000mAh/g以上,至700~800次,都是在900mAh/g以上,至1100次時,也還有700mAh/g以上的比容量,比一般的鋰離子電池高出兩三倍。2019年又有了顯著進展,在比容量提升至2700mAh/g以上的同時,也感受到了鋰烯電池的能量還有很大的上升空間。


研究發現,石墨烯將LiFepO4半包裹后形成的材料可以提高LiFepO4材料的導電性能,但將其全包裹后離子傳輸效率下降,并推測可能是因為鋰離子無法通過石墨烯的六元環結構。有研究人員將LiFepO4納米顆粒與氧化石墨進行超聲混合,制得了微觀結構更加工整的LiFepO4/石墨烯復合材料。該材料經過進一步的常規碳包覆后嵌鋰比容量大大提升,可在60C高倍率條件下仍然維持在70mAh/g左右。


盡管LGGFlex可以自我修復輕微的劃痕,但仍不能改變容易損壞的手機的缺點。但是,假如將來手機和其他數字產品可以使用石墨烯作為外殼,它們將變得堅如磐石。根據美國化學學會的一份報告,石墨烯比鋼堅硬200倍,這顯然非常耐用。哥倫比亞大學的研究人員說,石墨烯具有一定程度的延展性,可以拉伸20%。換句話說,石墨烯實際上是一種柔性材料,類似于橡膠。三星一直在研究石墨烯晶體管以生產柔性屏幕。另外,石墨烯電池還具有一定程度的耐水性,并有望應用于新一代的防水設備。


石墨烯具有良好的導電性,但是其二維微觀結構易于相互堆疊,這使得對石墨烯獨立電極材料的研究不盡人意。它重要表現為電池的差速性能和低循環效率。Honma等人制備的石墨烯的可逆比容量。在第一個循環中可達到540mAh/g(電流密度為50mA/g),但可逆比容量在多個循環后下降得更快。


以上就是石墨烯電池的一些值得大家學習的詳細資料解析,希望在大家剛接觸的過程中,能夠給大家一定的幫助,假如有問題,也可以和小編一起探討。

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