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超級(jí)電容器用石墨烯基電極材料的制備及性能研究

來源:新能源網(wǎng)
時(shí)間:2018-09-04 23:09:23
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超級(jí)電容器用石墨烯基電極材料的制備及性能研究  摘要同傳統(tǒng)二次電池相比,超級(jí)電容器具有功率密度高、充放電速度快、循環(huán)壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),是一種新型高效的儲(chǔ)能裝置,提升其能量密度是目前主要

  摘要同傳統(tǒng)二次電池相比,超級(jí)電容器具有功率密度高、充放電速度快、循環(huán)壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),是一種新型高效的儲(chǔ)能裝置,提升其能量密度是目前主要的研究方向。石墨烯作為一種新型二維碳材料,具有電導(dǎo)率高、比表面積大、化學(xué)穩(wěn)定性強(qiáng)等優(yōu)異特點(diǎn),是超級(jí)電容器的理想電極材料。綜述了近幾年石墨烯基電極材料的制備方法及其性能特點(diǎn),對(duì)于其存在的問題和未來的發(fā)展趨勢(shì)作了簡(jiǎn)單的闡述。

  阮殿波,陳寬,傅冠生,于智強(qiáng)

  (寧波南車新能源科技有限公司,浙江寧波315112)

  1.引言

  石墨烯,一種單原子層厚度的二維sp2雜化碳材料,是碳的其它維數(shù)的同素異形體的基本構(gòu)造單元。受其特殊結(jié)構(gòu)的影響,石墨烯擁有一系列優(yōu)異的物化特性高斷裂強(qiáng)度(125GPa);高速載流子遷移率(2×105cm2V-1s-1)和熱導(dǎo)率(5000Wm-1K-1);超大比表面積(2630m2/g)[1]。這些突出的、吸引人的特征使得這種多功能的碳材料可以適用多種實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)合,其中,利用石墨烯作為超級(jí)電容器[2-4]電極已成為清潔能源領(lǐng)域的研究焦點(diǎn)。

  基于現(xiàn)代社會(huì)的需求和能源危機(jī)的考慮,尋找新型、廉價(jià)、環(huán)保、高效的儲(chǔ)能系統(tǒng)的呼聲與日俱增。在這種大環(huán)境下,超級(jí)電容器[5]因?yàn)槠漕~定容量高、可作為脈沖功率電源、循環(huán)壽命長(zhǎng)、工作原理簡(jiǎn)單、維護(hù)費(fèi)用低而成為一種備選儲(chǔ)能裝置。超級(jí)電容器循環(huán)壽命長(zhǎng),可以在高功率密度下實(shí)現(xiàn)快速充放電,彌補(bǔ)了蓄電池在這方面的缺陷。

  大量的研究表明,為了實(shí)現(xiàn)高性能EDLC,必須解決碳材料的幾個(gè)關(guān)鍵因素材料的比表面積、電導(dǎo)率、微孔直徑和分布。

  大多數(shù)情況下,介孔碳材料能夠擁有大的比表面積,但偏低的電導(dǎo)率限制了其在高功率密度超級(jí)電容器方面的應(yīng)用[6]。碳納米管雖然擁有高的電導(dǎo)率和大的比表面積,但因?yàn)殡姌O和集流體之間的接觸電阻影響,仍然無法滿足性能需求[7-9]。此外,碳納米管的純度和價(jià)格也是制約因素。幸運(yùn)的是,石墨烯的出現(xiàn)為超級(jí)電容器電極材料提供了新的選擇余地。

  2.石墨烯基電極材料的制備方法

  2.1化學(xué)還原氧化石墨烯法

  為了獲得石墨烯基材料,人們發(fā)明了一種簡(jiǎn)單通用的辦法,即向氧化石墨烯懸浮液中添加還原劑(如水合肼)來還原氧化石墨烯。Ruoff[10]等人將這種化學(xué)修飾的石墨烯(CMG)作為電極材料應(yīng)用到了EDLC上,首次開發(fā)出了石墨烯基雙電層電容器。雖然在還原過程中,單片層石墨烯部分團(tuán)聚成直徑約為15-25μm的球形顆粒,但這種石墨烯基材料相對(duì)較高的比表面積(750m2/g)仍然使得CMG電極擁有較高的電化學(xué)性能。以CMG作為電極,在水相和有機(jī)相電解質(zhì)中獲得的比容量值分別高達(dá)135F/g和99F/g,當(dāng)增大掃描電壓速率時(shí),比容量值變動(dòng)范圍并不大,這和CMG的高電導(dǎo)率(200S/m)有關(guān)。CMG的比表面積和電導(dǎo)率仍然有較大的優(yōu)化空間,因此,這種材料應(yīng)用在EDLC超級(jí)電容上非常有前景。

  雖然氧化石墨烯能在水溶液中穩(wěn)定分散成單片層,但如果直接還原,會(huì)導(dǎo)致不可逆的沉降團(tuán)聚[11],最終的還原產(chǎn)物和顆粒狀石墨片晶沒有多大區(qū)別,比表面積都很低。為了避免石墨烯的不可逆堆疊,Chen[12]等人開發(fā)了一種氣固還原法來制備石墨烯基材料(GBM),并且用其作為電極組裝成超級(jí)電容器。雖然這種石墨烯看上去仍然存在團(tuán)聚現(xiàn)象,但團(tuán)聚程度要比水溶液中還原得到的石墨烯低的多[10]。這些褶皺片層緊密的互相連接,形成一個(gè)連續(xù)的導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò)。因此,從形態(tài)學(xué)結(jié)構(gòu)上來看,電解液離子和電極之間會(huì)有更好的接觸性。和電容器中使用的傳統(tǒng)的碳材料不同的是,在這種結(jié)構(gòu)中,電解液不僅可以滲透到固體的外部空間,同時(shí)也可以進(jìn)入內(nèi)部空間。這樣,石墨烯的寬闊的兩面都可以暴露在電解液中,提高了電容值。

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