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yexuqing木蟲之王 (文學(xué)泰斗)
太陽系系主任
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碳基儲能材料研究獲重要進展
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碳基儲能材料研究獲重要進展 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)材料與能源學(xué)院教授梁業(yè)如團隊在碳基儲能材料研究中取得重要進展,成功制備出高密度多孔炭材料,實現(xiàn)了高質(zhì)量和體積容量鋅離子存儲;同時開發(fā)出一種可實現(xiàn)固態(tài)鋰電池電化學(xué)與機械性能雙重增強的策略。相關(guān)成果近日分別發(fā)表于《能源與環(huán)境科學(xué)》和《先進功能材料》。 多孔炭材料具有比表面積高、孔結(jié)構(gòu)可調(diào)、表面化學(xué)性質(zhì)可控和導(dǎo)電率高等優(yōu)點,在能源儲存、農(nóng)業(yè)環(huán)境、石油化工和醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。目前,設(shè)計合成兼具高孔隙率和高密度的炭材料,是該領(lǐng)域面臨重要挑戰(zhàn),也是性能提升和應(yīng)用拓展的關(guān)鍵所在。 為此,研究團隊提出納米限域炭化策略,成功制備出高密度多孔炭材料,實現(xiàn)了高質(zhì)量和體積容量鋅離子存儲。團隊利用溶膠-凝膠反應(yīng)將碳源(即葡萄糖和尿素)封裝到二氧化硅納米網(wǎng)絡(luò)中,由此,葡萄糖和尿素產(chǎn)生的美拉德反應(yīng)產(chǎn)物被限域在二氧化硅納米網(wǎng)絡(luò)中,并原位炭化形成致密的炭材料。 該研究發(fā)現(xiàn),這種納米限域炭化策略能夠有效避免膨脹炭材料的形成,是實現(xiàn)高密度的關(guān)鍵。采用該方法制備得到的高密度多孔炭材料比表面積和密度分別為591 m2 g-1和0.78 g cm-3;當用作鋅離子混合超級電容器正極時,其質(zhì)量比電容和體積比電容分別高達453 F g-1和353 F cm-3,優(yōu)于同類先進碳基正極材料。此外,通過對其儲鋅機理的研究,發(fā)現(xiàn)最佳儲鋅孔尺寸范圍為1.2~5.5 nm,而大于5.5 nm的孔尺寸對離子的快速傳輸至關(guān)重要。 與此同時,針對當前碳基電極/固態(tài)電解質(zhì)界面因相互作用力弱而導(dǎo)致電化學(xué)性能不理想的弊端,研究團隊與松山湖材料實驗室研究員劉利峰團隊合作,從固?固界面構(gòu)建的源頭出發(fā),提出共價鍵合電極/電解質(zhì)界面的創(chuàng)新思路,成功開發(fā)了一種可實現(xiàn)固態(tài)鋰電池電化學(xué)與機械性能雙重增強的策略,為有效解決當前固態(tài)電池面臨的固-固界面相容性差和界面電阻大的技術(shù)難題提供了理論和實驗基礎(chǔ)。 團隊在設(shè)計合成具有高離子電導(dǎo)率的富氧遙爪聚合物電解質(zhì)基礎(chǔ)上,利用其活性端基與改性電極表面化學(xué)官能團反應(yīng)形成強的共價鍵,增強了固態(tài)電解質(zhì)與電極之間相互作用力,由此顯著降低了電極/固態(tài)電解質(zhì)界面電阻,并提高了固體鋰電池的電化學(xué)穩(wěn)定性和機械強度,為固態(tài)電池在可穿戴設(shè)備、柔性顯示屏以及便攜式電子設(shè)備中的應(yīng)用提供了可能。 相關(guān)論文信息:https://doi.org/10.1039/D4EE02163K https://doi.org/10.1002/adfm.202404795 |

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