超級(jí)電容器具有高功率密度和長(zhǎng)循環(huán)壽命等優(yōu)點(diǎn),但較低的能量密度制約了其大規(guī)模應(yīng)用,而構(gòu)筑納米結(jié)構(gòu)電極材料和構(gòu)筑新型電容器是有效的解決途徑。中國(guó)科學(xué)院山西煤炭化學(xué)研究所陳成猛課題組通過(guò)精準(zhǔn)設(shè)計(jì)納米結(jié)構(gòu)電極材料、以及組裝非對(duì)稱電容器和柔性全固態(tài)電容器實(shí)現(xiàn)了其能量密度地顯著提升,并取得了一系列進(jìn)展。
研究人員以聚苯乙烯鏈段作為自模版劑,聚丙烯腈鏈段作為富氮碳源,經(jīng)炭化和活化,形成多級(jí)孔結(jié)構(gòu)的炭材料,在水系對(duì)稱器件中展現(xiàn)出高倍率和循環(huán)穩(wěn)定性。該工作為構(gòu)筑兼具層次孔結(jié)構(gòu)和豐富表面化學(xué)的高性能炭電極材料提供了新思路。相關(guān)工作已發(fā)表在Energy Storage Materials, 2016, 3, 140-148.
圖1 嵌段共聚物基層次孔富氮炭SEM圖片以及循環(huán)性能
進(jìn)一步利用生物質(zhì)柳絮天然通道作模板,通過(guò)調(diào)控碳化和活化條件,制成了管狀、多孔、大比表面積炭材料。以此多孔炭電極構(gòu)建的有機(jī)系超級(jí)電容器顯示出高比容量與長(zhǎng)壽命的特點(diǎn)。研究成果以封面的形式發(fā)表在J. Mater. Chem. A, 2016, 4, 1637-1646。
圖2 柳絮基多孔炭材料示意圖
針對(duì)目前由于水分移除產(chǎn)生的毛細(xì)管作用力會(huì)引起孔收縮甚至坍塌,導(dǎo)致碳?xì)饽z的比表面積較低的問(wèn)題,研究人員將氧化石墨烯添加到酚醛樹脂中,利用氧化石墨烯作為模板劑和增強(qiáng)劑的特性來(lái)調(diào)控碳?xì)饽z的孔結(jié)構(gòu),經(jīng)一步碳化法獲得了超高比表面積(2728 m2?g-1)的碳?xì)饽z。所得的碳?xì)饽z有望用作超級(jí)電容器電極材料以及Li電池和Na電池的負(fù)極材料。相關(guān)工作以快訊(Communication)形式發(fā)表在Microporous and Mesoporous Materials, 2016 , 240 :145-148。
圖3 (a)溶膠凝膠階段,冷凍干燥階段,高溫碳化階段的實(shí)物圖;(b)溶膠凝膠階段,冷凍干燥階段,高溫碳化階段的機(jī)理圖及電鏡圖
為進(jìn)一步拓展水系超級(jí)電容器的工作電壓,課題組與700組研究人員將帶有相反電荷的鈷鎳雙金屬氫氧化物和氧化石墨烯納米片通過(guò)靜電作用,進(jìn)行可控的層層組裝,并經(jīng)后續(xù)熱處理,制得具有層狀結(jié)構(gòu)的NiCo2O4/石墨烯復(fù)合材料,并構(gòu)建了穩(wěn)定工作電壓達(dá)1.5V的NiCo2O4/石墨烯復(fù)合材料//活性炭非對(duì)稱超級(jí)電容器體系。其展示了優(yōu)異的循環(huán)性能以及高的能量密度。相關(guān)文章發(fā)表在Energy Storage Materials (DOI: 10.1002/advs.201600408)。
圖4 NiCo2O4/石墨烯復(fù)合材料制備示意圖;NiCo2O4/石墨烯復(fù)合材料循環(huán)穩(wěn)定性;NiCo2O4/石墨烯復(fù)合材料//活性炭非對(duì)稱電容器的功率密度和能量密度圖
針對(duì)純石墨烯膜普遍存在緊密疊層、團(tuán)聚與易碎的問(wèn)題,課題組與700組研究人員通過(guò)在石墨烯層間引入帶正電荷的Fe(OH)3膠體,抽濾成膜后經(jīng)水熱還原獲得了石墨烯/Fe2O3復(fù)合薄膜,并構(gòu)建了全固態(tài)超級(jí)電容器。由于該薄膜固有的柔性特征,組裝的全固態(tài)電容器在彎曲180度條件下,容量幾乎無(wú)衰減,說(shuō)明其在柔性儲(chǔ)能領(lǐng)域有潛在應(yīng)用前景。相關(guān)工作發(fā)表在ChemElectoChem (DOI:10.1002/celc.201700253)。
圖5 石墨烯/Fe2O3復(fù)合薄膜制備示意圖
這些工作得到了國(guó)家自然科學(xué)基金、山西省自然科學(xué)基金和山西省煤基重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目的大力支持。
- 西安交大張志成/龔紅紅團(tuán)隊(duì) Adv. Sci.:通過(guò)π-共軛聚苯乙烯中電子效應(yīng)協(xié)同調(diào)控平衡聚合物電介質(zhì)儲(chǔ)能密度與能量損耗間的矛盾 2025-01-31
- 南工大材料學(xué)院 Nano Lett.:基于“蛇皮”生物結(jié)構(gòu)啟發(fā)制備HIPS/Gt@Cu合金導(dǎo)熱復(fù)合材料,實(shí)現(xiàn)導(dǎo)熱系數(shù)正溫度依賴性 2025-01-18
- 浙理工王新平教授團(tuán)隊(duì) ACS Macro Lett.:聚苯乙烯吸附層的密度演化機(jī)理 2024-11-17
- 北理工沈國(guó)震教授/李臘副教授、湖南工大許建雄教授 Adv. Mater.: 可植入式無(wú)線水凝膠超級(jí)電容器實(shí)現(xiàn)雙向神經(jīng)調(diào)控 2025-04-24
- 西南交通大學(xué)魯雄團(tuán)隊(duì)/浙江樹人學(xué)院姜麗麗團(tuán)隊(duì) Nano Lett:具有生物相容性、能“粘”在人體組織上的全水凝膠超級(jí)電容器 2025-02-08
- 蘭州理工大學(xué)冉奮教授團(tuán)隊(duì) Nat. Commun.:肝素?fù)诫s導(dǎo)電聚合物 2024-12-07
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