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.超级电容器电极材料研究现状及存在问题本文主要讨论了超级电容器阳极材料的研究现状及存在问题,这些材料包括:碳材料、贵金属氧化物、导电聚合物和一些其他材料。复合或混合型电极材料可以显著提高超级电容器的综合性能,已经成为超级电容器电极材料发展的主要趋势。关键词:超级电容器;电极材料;研究现状;存在问题1电极材料的研究现状1.1正极材料目前用作超级电容器https://m.renrendoc.com/paper/110677430.html
2.碱性制氢电解槽的镍基电极30强电极催化剂在制氢电解槽中的作用是至关重要的,是电化学反应发生的场所,也是决定制氢电解槽的制氢效率的根本。 在科研领域,碱性电解水的催化剂种类繁多,包括贵金属基(如Pt, Pd, Au, Ag等)、非贵金属基(如Fe, Co, Ni等),以及非金属基(例如碳材料)的催化剂。 https://www.htech360.com/a/30486
3.NTC热敏电阻电极材料及优势分析热敏电阻只有在基片上加电极才能正常地用在电路中,通过热敏电阻阻值的变化测量环境温度的变化。可见,在热敏电阻中,电极起着极为重要的作用。目前,制备NTC热敏电阻电极的材料多为贵金属材料https://bomyg.com/detail/1732.html
4.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
5.电解水前者通常使用较廉价的电极材料,但工作电流较低,镍钴铁复合材料作为阳极,镍基材料作为阴极,高浓度的氢氧化钠或氢氧化钾溶液作为电解液,工作温度为60-80 ℃,工作电流为0.2-0.4 A/cm ,氢气产生量为<760 N m /h。后者由于酸性环境通常使用贵金属作为催化剂,但工作电流较高,氧化铱作为阳极,铂作为阴极,工作温度为http://www.360doc.com/content/12/0121/07/79410042_1035049832.shtml
6.常见贵金属有哪些分类?是指由贵金属粉末或其氧化物粉末、有机或无机添加物组成的浆状或膏状混合物,贵金属或其氧化物粉末可以是单金属的,也可以是多金属的。贵金属浆料主要用于微电子技术领域。按其用途可分为导体浆料、介质浆料、电阻浆料、包封浆料、电极浆料、太阳能电池浆料几大类。 http://www.au88888.com/cn/news_detail.asp?ID=43
7.总投入超1亿元!江门15个揭榜创新赛项目需求面向全国发榜满足半导体行业使用的贵金属材料及化合物的制备,解决质量要求高、生产稳定的难题。半导体是被卡脖子的行业,不仅仅是生产设备,其不可或缺的贵金属材料及其化合物,也必须有国内替代方案,此项技术的解决,将有利于我国半导体行业降低成本,提升竞争力具有重要意义。 http://www.jiangmen.gov.cn/jmrsj/gkmlpt/content/2/2744/mpost_2744794.html
8.贵金属材料范文12篇(全文)目前,已研制出的贵金属基电接触材料有数百种,归纳起来,它们可以分为4个系列:银基、金基、铂基和钯基电接触材料。本文主要介绍贵金属电接触材料的主要性能优点以及在航空航天及军工等精密领域的广泛应用。 2.1 银合金电接触材料 银基合金是最重要、用量最大而且最廉价的贵金属电接触材料。银在所有金属中导电性及导https://www.99xueshu.com/w/ikeyedsjn0l4.html
9.2019年度团队在能源电池材料领域取得丰硕成果天津大学简介:直接醇燃料电池(DAFCs)具有高效、简便和清洁等突出优势,是最有发展前途的一类能源转换装置。随着碱性电解质的开发,Pd基催化剂在碱性环境中的活性大幅增加,能够有效替代贵金属Pt成为新一代醇氧化电极催化材料。过去几年,对于催化剂的纳米结构设计策略展现出良好的应用前景。已有研究表明,将两种组分不同或晶型各异http://ecsie.tju.edu.cn/info/1017/1141.htm
10.沈阳东创贵金属材料有限公司贵金属材料贵金属靶材沈阳东创贵金属材料有限公司是东北大学科技产业集团有限公司下属的国有全资企业,始创于1973年,是国内贵金属行业的知名企业之一。 公司主要经营稀贵金属回收、提纯、加工;金属靶材及零部件、纪念章、饰品加工;矿山工程设计,机械设备安装、调试;金属材料批发、零售;自营和代理各类商品和技术的进出口。 http://www.guijinshu.cn/
11.钴酸钠及其掺杂电极材料的超级电容性能研讨.pdf1.3超级电容器电极材料的研究进展 对于超极电容器来说电极材料的选择是重中之重,它的性能很大程度上决定了超级 电容器的性能,所以人们对于超级电容器电极材料进行了广泛而深入的研究,目前对于 超级电容器来说,电极材料主要分为三大类,一大类是碳基材料,二大类为金属氧化物 9 钴酸钠及其掺杂电极材料的超级电容性能https://max.book118.com/html/2018/0604/170581357.shtm
12.什么是锌空气电池?有哪些优缺点?有哪些优缺点? 关于锌空气电池,我们先来学习一下其原理,再来根据原理切入到优势和挑战性。 锌空气电池的优势:制造成本低/能量密度高/环境友好/安全性高 锌空气电池的挑战性:锌电极的析氢腐蚀/稀缺的贵金属催化剂/锌枝晶导致短路/商业推广性差 锌空气电池在行业内也称为锌氧电池,其组成为锌金属负极、含金属氧化https://www.yoojia.com/ask/17-12101001896196934431.html
13.铜离子掺杂硒化钴对电极的制备及催化性能研究I_3~-/I~-是其常用的一种氧化还原电对,其对应的对电极则常采用贵金属铂。但金属Pt昂贵和在电解质体系中长期稳定性差限制了染料敏化太阳能电池的发展~([3])。因此,发展低成本、稳定性好的非贵金属对电极材料具有重要意义~([4])。为此,本研究中我们采用水热法合成了片状的Co0.85Se材料,然后进一步通过阳离子https://wap.cnki.net/huiyi-ZKYQ202005001416.html
14.王勇Adv.Mater.最新综述:非贵金属基碳复合材料在析氢领域的基础而且非贵金属磷化物具有类似氢化酶的活性位点,具有取代Pt基催化剂的潜能。但大多数金属磷化物导电性差活性位点较少,纳米碳基负载可解决这一问题。目前研究较多的有CoP@C、 FeP@C、NiP@C等。该类材料的催化机理与氢化酶类似,金属、P分别作为氢化物、质子受体,金属作为活性中心进行催化反应。同样,在提高导电性的碳基http://www.cailiaoniu.com/70201.html
15.质子交换膜燃料电池最新进展:从关键材料到膜电极组装虽然每种关键材料的自身材料性能都有了明显改善,但其中一些材料还远未实现商业应用。在已建立的MEA生产线中,整合这些材料到MEA之前,为了筛选出合适的原材料需要对新材料进行大量的特性分析。对于催化剂,需要表征其物理特性如比表面积及孔径分布、颗粒度、贵金属含量等,使用旋转圆盘电极搭配电化学工作站测试其电化学特性https://wap.sciencenet.cn/blog-3390413-1426419.html
16.电催化氧化技术讲解(2)电极材料的种类 A. 金属电极 金属电极是指以金属作为电极反应界面的裸露电极,除碱金属和碱土金属外,大多数金属作为电化学电极均有很多研究报道。 B. 碳素电极 由元素碳组成的电极的总称。可分为天然石墨电极、人造石墨电极、碳电极以及特种碳素电极等四类。 http://www.ecoepe.com/news/717.html