技术帖:石墨烯在电池储能中的应用SMM金属年会

新能源领域用高效石墨烯电极材料、石墨烯集流体等新能源材料;推进航空航天领域用石墨烯橡胶、石墨烯芳纶等高分子复合材料,石墨烯碳纤维、石墨烯玻璃纤维等复合材料,石墨烯金属复合增强材料等;突破石墨烯导热、散热材料在电子信息领域的应用等。

碳材料的自然属性与电池结缘

高导电性、高稳定性和高电化学稳定性,元素外围4e,C-C

形态与结构多样,历史悠久

廉价易得(石墨、活性炭、碳包覆)

底层逻辑:电池与碳材料结缘。

电池:需要电子/离子稳定跑道

碳材料在电池领域已广泛应用,产业基础好,具备持续推动电池储能技术创新发展的潜力。

碳材料与电池结缘发展态势

石墨、碳黑和活性炭等传统碳材料,在锂离子电池与超级电容器等产业领域已规模商业应用。

具有高比容量的硅碳负极材料,技术竞争激烈,体积膨胀和循环寿命。

高性能碳材料在液流、燃料电池以及碳加热带和散热带中的应用。

导电剂(石墨烯、碳纳米管、炭黑、乙炔黑,科琴黑等)。

石墨烯

石墨烯(Graphene),结构上,一种由碳原子通过sp2共价键相互连接成六角蜂窝状网状结构的二维原子晶体材料。具有离域的大π键,只有表面,吸附力强,难以分散,难以批量化制备。

石墨烯在电池中的(潜在)应用

铅酸电池(H+离子)、锂离子电池(Li+)、钠离子电池(Na+)、金属-硫电池(Li-S)、金属-空气电池(Zn-O2)、燃料电池(PEM:质子H+)。

应用研发

石墨烯导电剂、激流体涂层增效锂离子电池;

石墨烯-金属锂固态电解质的锂离子电池;

石墨烯增效铅酸电池;

石墨烯增效钠离子电池;

石墨烯增效铝离子水系电池。

需要注意的是,碳材料在铅酸电池中的应用及机制研究欠缺。

石墨资源制备石墨烯:电化学&机械剥离

应用研究:

传感器、新能源、燃料电池、锂离子电池、超级电容器、高导热膜、催化剂。

剥离石墨制备石墨烯(电化学法)的优势与挑战

石墨(资源丰富):层间距小,无离子可交换,无化学官能团可用。

挑战:石墨电极,电接触反应;工程化(颗粒电解、收集分离);电解液(离子液体、碳酸酯、硫酸、水/盐系等)副反应;批量化的产率;应用终端。

石墨烯添加增效活性碳的超级电容性能

原料中少量添加,提高电容碳的导电性、能量密度和功率密度,降低能耗,提高安全。

高强度电极材料:碳基“钢筋混凝土”

碳纤维/石墨烯/活性炭复合碳材料:有望使得车身储能一体化。

氢能和燃料电池

燃料电池,洁净能源发电技术;在电动汽车、重卡、叉车、家用热电联供、备用电源、固定电站、军用电源等领域应用前景广阔;

氢能与燃料电池:10万亿产值(2050年);

石墨烯基非贵金属催化剂

石墨烯的晶体特征,使其比炭黑的电化学更稳定,导电性更好,导热性能更好。

石墨烯可以被裁剪修饰,提供催化活性位;氧还原高效催化:燃料电池阴极催化剂、金属-空气电池催化剂;石墨烯负载Fe-N-C,案例分析,具备部分取代Pt/C的前景。

总结

石墨烯的围观优越特性会给电池行业带来创新的机会。

石墨烯的低成本批量化制备是个基础;

石墨的电化学-机械法具有商业化潜力;

石墨烯增效铅酸电池和锂离子电池商业化在拓展中;

石墨烯对未来电池(锂硫电池、金属-空气电池)的应用潜力大;

THE END
1.不同材料焊接冶金特性以下是对这些材料间焊接冶金特性的详细分析: 金-铝系列冶金特性 金-铝系列或铝-金系列是超声波压焊中常见的冶金体系。前者主要是指金线焊接在铝表面(通常是芯片焊盘),后者则是铝线焊接在镀金表面的基板上。 金与铝的亲和性:金和铝之间具有较强的亲和性,容易相互扩散形成固溶体或https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI1OTExNzkzNw==&mid=2650476434&idx=2&sn=3860dd5ae25d2b3b1b716ab154fa92f0&chksm=f3a52c2a050846dd4196545f7b8f261ed193b77c3d3af8284a1d4a14385adf2a966cf928ff96&scene=27
2.贵金属制品产品名称:功能材料 简单描述:我公司可以提供多种系列的贵金属钎料的片材、带材、丝材。 产品名称:贵金属化合物 简单描述:用于石油、制药等方面催化剂,电解行业耐腐蚀阳极。 产品名称:MC-Pt100系列铂电极浆料 简单描述:适用于高性能导电电极材料及气体传感器敏感电极材料,如管式汽车氧传感器和片式汽车氧传感器的制备。http://www.grikin.com/class/view?id=67
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6.钌铱钛电极作为阳极材料四个突出的特点!一般在贵金属电镀中,现多采用钛基镀铂不溶性阳极,它具有很高的稳定性和耐蚀性,可用于各种介质,并易于维护和管理。由于价格昂贵,普及和推广受到限制。钌铱钛电极作为阳极材料具有四个突出的特点: 1、耐腐蚀性、耐久性、耐高温,稳定性极强,可用于各种介质。 https://www.lstianode.com/xyzx/44.html
7.上海交大韩礼元等综述:用于高效稳定钙钛矿太阳能电池的二维材料然而,受限于界面缺陷和易腐蚀的金属电极,钙钛矿电池仍面临运行稳定性等问题。二维(2D)材料(如石墨烯及其衍生物、过渡金属二硫化物、MXenes、黑磷等)因其无悬挂键的表面、层依赖性的电子能带结构、可调谐的官能团和紧密性,为这些问题的解决提供了一种全新的策略。在这篇综述文章中,作者系统总结了各类2D材料在钙钛矿https://wap.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=3411509&do=blog&id=1438015
8.开创未来能源!河南大学与KAUST合作提高碳电极钙钛矿太阳能电池电极材料:一般3D钙钛矿太阳能电池常用金属电极(例如金、银)作为顶电极,而碳电极钙钛矿太阳能电池使用廉价且稳定的碳材料。 成本和稳定性:碳电极相对于贵金属电极成本更低,并且在高温和潮湿环境下表现出更好的稳定性。 制备方法:碳电极的制备可以更加简单和低成本,https://enlitechsy.com/enlitechsy.com/pioneering-the-future-of-energy-henan-university-and-kaust-collaborate-to-enhance-carbon-electrode-perovskite-solar-cell-efficiency/