石墨烯用作鋰電負極產業化前景渺茫

時間:2015-07-01 15:47來源:生意社 作者:火凡
點擊:

  自從英國曼徹斯特大學物理學家安德烈·海姆(Andre Geim)和康斯坦丁·諾沃肖洛夫(Konstantin Novoselov)二人因為“二維石墨烯材料的開創性實驗”共同獲得2010年諾貝爾物理學獎之后,任何與石墨烯有關的新聞或者研究成果都受到了人們極大的關注。最近兩年,石墨烯相關“產業”在國內也是如火如荼,與石墨烯有關的數十支概念股一再被爆炒。

  國際上當然也沒閑著,比如一則轟動性的新聞報道宣稱:西班牙Graphenano公司(一家工業規模生產石墨烯的公司)同西班牙科爾瓦多大學合作研究出全球首個石墨烯聚合材料電池,儲電量是目前市場最好產品的3倍,用此電池提供電力的電動車最多能行駛1000公里,而充電時間不到8分鐘。

  Graphenano公司相關負責人稱,雖然此電池具有各種優良的性能,但成本并不高,該電池的成本將比一般鋰離子電池低77%,完全在消費者承受范圍之內。

  這則消息在國內被很多媒體轉載報道,在新能源汽車界和鋰電界引起了很大反響。最近有不少朋友詢問筆者:“會做石墨烯電池嗎?石墨烯電池前景如何?什么時候量產?”筆者相信,很多鋰電界同仁也有類似的問題。并不是所有人都有電化學或者材料學背景,關注石墨烯電池也可能是出于不同目的,所以他們都不會問一個最基本的問題:什么是石墨烯電池?

  在本文中,筆者希望能夠揭開籠罩在石墨烯電池上面的神秘面紗,讓大家真正了解石墨烯在電化學儲能方面的應用價值,而不是被一些非專業的記者或者炒作者蒙蔽,即便真相也許并不是那么鼓舞人心。

  什么是石墨烯?先來看看維基百科的定義:“石墨烯(Graphene)是一種由碳原子以sp2雜化軌道?成六角型呈蜂巢晶格的平面薄膜,只有一??碳原子厚度的二?材料。石墨烯目前是世上最薄卻也是最堅硬的納米材料,它?綴跏峭耆?該韉模?晃??.3%的光;導熱系?蹈哌_5300 W/m·K,高于碳納米管和金剛石,常溫下其電子遷移率超過15000 cm2/V·s,又比納米碳管或硅晶體高,而電阻率只約10-8俜m,比銅或銀更低,為世上電阻率最小的材料。”

  最薄、最堅硬、最導熱、最導電,這所有的光環都在告訴人們,石墨烯是一種多么神奇的材料啊!但是筆者要提醒的是,國際上對Graphene的定義是1-2層的nanosheet才能稱之為是Graphene,并且只有沒有任何缺陷的石墨烯才具備這些完美特性,而實際生產的石墨烯多為多層且存在缺陷。

  石墨烯主要有如下幾種生產方法:

  ·機械剝離法。當年Geim研究組就是利用3M的膠帶手工制備出了石墨烯的,但是這種方法產率極低而且得到的石墨烯尺寸很小,該方法顯然并不具備工業化生產的可能性。

  ·化學氣相沉積法(CVD)。化學氣相沉積法主要用于制備石墨烯薄膜,高溫下甲烷等氣體在金屬襯底(Cu箔)表面催化裂解沉積然后形成石墨烯。CVD法的優點在于可以生長大面積、高質量、均勻性好的石墨烯薄膜,但缺點是成本高工藝復雜存在轉移的難題,而且生長出來的一般都是多晶。

  ·氧化-還原法。氧化-還原法是指將天然石墨與強酸和強氧化性物質反應生成氧化石墨(GO),經過超聲分散制備成氧化石墨烯,然后加入還原劑去除氧化石墨表面的含氧基團后得到石墨烯。氧化-還原法制備成本較低容易實現,成為生產石墨烯的最主流方法。但是該方法所產生的廢液對環境污染比較嚴重,所制備的石墨烯一般都是多層石墨烯或者石墨微晶而非嚴格意義上的石墨烯,并且產品存在缺陷而導致石墨烯部分電學和力學性能損失。

  ·溶劑剝離法。溶劑剝離法的原理是將少量的石墨分散于溶劑中形成低濃度的分散液,利用超聲波的作用破壞石墨層間的范德華力,溶劑插入石墨層間,進行層層剝離而制備出石墨烯。此方法不會像氧化-還原法那樣破壞石墨烯的結構,可以制備高質量的石墨烯。缺點是成本較高并且產率很低,工業化生產比較困難。

  此外,石墨烯的制備方法還有溶劑熱法、高溫還原、光照還原、外延晶體生長法、微波法、電弧法、電化學法等,這些方法都不及上述四種方法普遍。

  在此,筆者介紹一個新名詞:還原氧化石墨烯,即RGO。一般來說,氧化石墨烯是由石墨經強酸氧化,然后再經過化學還原或者熱沖擊還原得到。目前市場上所謂的“石墨烯”絕大多數都是通過氧化-還原法生產的氧化石墨烯,石墨片層數目不等,表面存在大量的缺陷和官能團,無論是導電性、導熱性還是機械性都跟獲得諾貝爾獎的石墨烯是兩回事。嚴格意義上而言,它們并不能稱為“石墨烯”。

  當前“石墨烯電池”這一名詞很火熱。事實上,國際鋰電學術界和產業界并沒有“石墨烯電池”這個提法。筆者搜索維基百科,也沒有發現“graphene battery”或者“graphene Li-ion battery”這兩個詞條的解釋。

  根據美國Graphene-info這個比較權威的石墨烯網站的介紹,“石墨烯電池”的定義是在電極材料中添加了石墨烯材料的電池。在筆者看來,這個解釋顯然是誤導。根據經典的電化學命名法,一般智能手機使用的鋰離子電池應該命名為“鈷酸鋰-石墨電池”。
(責任編輯:admin)

文章標簽:
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池聯盟無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
凡本網注明 “來源:XXX(非中國電池聯盟)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在一周內進行,以便我們及時處理。
QQ:503204601
郵箱:cbcu@www.astra-soft.com
猜你喜歡
  • 石墨烯與3D打印如何顛覆鋰離子電池行業?

    摘要: 在倍率性能測試中,發現LTO負極的倍率性能,要明顯低于LFP正極的倍率性能,這主要是兩個方面的原因造成的,首先LTO的電子電導率要低于LFP材料(6.1和31.6S/cm),其次LTO顆粒藥明顯大于LFP(200和50nm),這影響了Li+的擴撒和電荷交換。 石墨烯和3D
    2016-12-29 15:22
  • 世界首款石墨烯基 鋰電池問世

    近日,東旭光電在京推出了世界首款石墨烯基鋰離子電池產品烯王。 與普通電池相比,烯王不僅可在滿足5C(單位時間通過導體橫截面的電荷量,1A等于1C/s)條件下,實現15分鐘內快速充放電,而且可在-30℃~80℃環境下工作,循環壽命高達3500次左右。東旭光電投資
    2016-07-22 18:37
  • 新型硅陽極可取代石墨 提升鋰電池容量和壽命

    滑鐵盧大學的研究人員們已經開發出了一種新的方法,能夠大大提升商用鋰離子電池的關鍵性能。其采用了新型硅陽極來取代常見的石墨陽極,除了可以更
    2015-10-28 10:44
  • 純電動車“續航焦慮”的克星:石墨烯等新概念電池

    自1780年,人類發明了伽尼爾電池以來,經過200多年的技術進化和產業發展,電池已經廣泛應用于電子產品、通信設備以及汽車領域。自1881年,世界上第一輛以鉛酸電池為動力的三輪車誕生開始,鎳鎘、鎳氫、鋰離子、燃料等各種材料的電池也隨即誕生。 近年來,純
    2015-09-18 09:23
  • 電動汽車動力電池優缺點一覽 石墨烯成未來希望

    如果說燃油車最重要的是發動機,那電動汽車最重要的非電池莫屬。如今,購買電動汽車的人越來越多,但面對各種不同的電池,購車者往往一頭霧水,究竟哪種電池更好?哪種電池最適合我? 近日,記者就此采訪了北汽新能源公司的工作人員。工作人員表示,目前,市
    2015-09-11 10:55
  • 盤點石墨烯那些令人興奮的潛力

    石墨烯是有史以來世界上最薄卻最強大、最柔軟的材料之一。 碳原子的一個簡單片層晶格卻有令人難以置信的熱和能量傳導性能,給了它徹底改變從機械到醫學電子工程和物理的方方面面徹底改變的潛力。它的應用似乎也是無窮無盡的。 但是有一個問題:還沒有人想出
    2015-09-06 13:17
  • 解析石墨烯技術專利:鋰電池成熱點技術領域

    石墨烯作為一種新型二維納米材料,是目前發現唯一存在的二維自由態原子晶體。自2004年發現以來,石墨烯不僅在理論科學上受到了極大關注,并且由于其特殊的納米結構以及優異的物理化學性能而在電子學、光學、磁學、生物醫學、催化、儲能和傳感器等諸多領域展
    2015-08-12 13:55
  • 詳解石墨烯電池與超級電容器技術:來自未來的泡沫?

    一、石墨烯電池:奇跡還是虛幻? 大凡稍微關注新科技的人都會知道石墨烯是何物,也會知道這種材料被賦予了多高的期望。 而自打索尼公司1991年發明 鋰離子電池 至今, 鋰電池 技術幾乎就像一條平直的線,波瀾有之,幅度不足。這個瓶頸梗在這里已近15年,視摩
    2015-07-14 10:14
  • 中科院:多層石墨烯片中被發現光致發聲現象

    光與凝聚態物質的相互作用非常豐富多彩,相干性的產生與調控是特色之一,它的物理本質是將光的相干性傳遞給凝聚態物質。最近,中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家實驗室表面物理國家重點實驗室副研究員趙繼民和研究員陸興華等與美國德克薩斯大學奧斯汀
    2015-07-02 13:33
  • 石墨烯應用多元 可望掀移動產業革新

    科學家和產業專家認為, 石墨烯 具顛覆整個移動市場的潛能,應用多元。未來可望出現可彎曲、透明的 電腦熒幕,用低成本 石墨烯 薄膜淡化海水,制造低成本、高效能太陽能板,或研發出數分鐘內充飽電的高效能輕薄電池等。不過專家也提醒, 石墨烯 技術仍在初步
    2015-05-29 13:48
專題
相關新聞
  • 石墨烯與3D打印如何顛覆鋰離子電池行業?

    摘要: 在倍率性能測試中,發現LTO負極的倍率性能,要明顯低于LFP正極的倍率性能,這主要是兩個方面的原因造成的,首先LTO的電子電導率要低于LFP材料(6.1和31.6S/cm),其次LTO顆粒藥明顯大于LFP(200和50nm),這影響了Li+的擴撒和電荷交換。 石墨烯和3D
    2016-12-29 15:22
  • 世界首款石墨烯基 鋰電池問世

    近日,東旭光電在京推出了世界首款石墨烯基鋰離子電池產品烯王。 與普通電池相比,烯王不僅可在滿足5C(單位時間通過導體橫截面的電荷量,1A等于1C/s)條件下,實現15分鐘內快速充放電,而且可在-30℃~80℃環境下工作,循環壽命高達3500次左右。東旭光電投資
    2016-07-22 18:37
  • 新型硅陽極可取代石墨 提升鋰電池容量和壽命

    滑鐵盧大學的研究人員們已經開發出了一種新的方法,能夠大大提升商用鋰離子電池的關鍵性能。其采用了新型硅陽極來取代常見的石墨陽極,除了可以更
    2015-10-28 10:44
  • 純電動車“續航焦慮”的克星:石墨烯等新概念電池

    自1780年,人類發明了伽尼爾電池以來,經過200多年的技術進化和產業發展,電池已經廣泛應用于電子產品、通信設備以及汽車領域。自1881年,世界上第一輛以鉛酸電池為動力的三輪車誕生開始,鎳鎘、鎳氫、鋰離子、燃料等各種材料的電池也隨即誕生。 近年來,純
    2015-09-18 09:23
  • 電動汽車動力電池優缺點一覽 石墨烯成未來希望

    如果說燃油車最重要的是發動機,那電動汽車最重要的非電池莫屬。如今,購買電動汽車的人越來越多,但面對各種不同的電池,購車者往往一頭霧水,究竟哪種電池更好?哪種電池最適合我? 近日,記者就此采訪了北汽新能源公司的工作人員。工作人員表示,目前,市
    2015-09-11 10:55
  • 盤點石墨烯那些令人興奮的潛力

    石墨烯是有史以來世界上最薄卻最強大、最柔軟的材料之一。 碳原子的一個簡單片層晶格卻有令人難以置信的熱和能量傳導性能,給了它徹底改變從機械到醫學電子工程和物理的方方面面徹底改變的潛力。它的應用似乎也是無窮無盡的。 但是有一個問題:還沒有人想出
    2015-09-06 13:17
  • 解析石墨烯技術專利:鋰電池成熱點技術領域

    石墨烯作為一種新型二維納米材料,是目前發現唯一存在的二維自由態原子晶體。自2004年發現以來,石墨烯不僅在理論科學上受到了極大關注,并且由于其特殊的納米結構以及優異的物理化學性能而在電子學、光學、磁學、生物醫學、催化、儲能和傳感器等諸多領域展
    2015-08-12 13:55
  • 詳解石墨烯電池與超級電容器技術:來自未來的泡沫?

    一、石墨烯電池:奇跡還是虛幻? 大凡稍微關注新科技的人都會知道石墨烯是何物,也會知道這種材料被賦予了多高的期望。 而自打索尼公司1991年發明 鋰離子電池 至今, 鋰電池 技術幾乎就像一條平直的線,波瀾有之,幅度不足。這個瓶頸梗在這里已近15年,視摩
    2015-07-14 10:14
本月熱點
歡迎投稿
聯系人:王女士
Email:cbcu#www.astra-soft.com
發送郵件時用@替換#
電話:010-53100736
在線投稿
企業微信號
微信公眾號
主站蜘蛛池模板: 日美女大长腿b| 色一情一乱一伦一视频免费看 | 欧美性色欧美a在线播放| 天堂网在线.www天堂在线资源| 四虎国产精品免费视| 中文字幕精品一区二区| 韩国本免费一级毛片免费| 日韩人妻不卡一区二区三区| 国产成人无码AⅤ片在线观看 | 国产精品免费综合一区视频| 亚洲欧美国产另类视频| 91精品国产综合久久久久久| 欧美精品一区视频| 国产精品成人不卡在线观看| 亚洲国产婷婷六月丁香| 天天视频天天爽| 日韩精品国产自在久久现线拍 | 国产偷国产偷亚洲高清人| 久久成人无码国产免费播放| 青青网在线视频| 无码国产成人午夜电影在线观看 | 亚洲va中文字幕无码| 黑人巨大精品欧美一区二区免费 | 中文字幕在线免费视频| 精品精品国产自在香蕉网| 婷婷色香五月综合激激情| 伊人久久大香线蕉亚洲五月天| 99久久精品费精品国产一区二区| 色多多成视频人在线观看| 成人在线观看一区| 伊人久久大香线蕉综合7| 91亚洲国产在人线播放午夜| 欧美亚洲国产日韩电影在线| 国产大片b站免费观看推荐| 久久中文字幕无码专区| 精品国产福利在线观看一区| 夜鲁鲁鲁夜夜综合视频欧美| 亚洲日本中文字幕天天更新| 91影院在线观看| 成年人午夜影院| 人人妻人人澡人人爽人人精品浪潮 |