近日,南京理工大學汪信教授課題組完成的研究成果“氧化石墨的雜化及其在能源中的應用”,獲得江蘇省科技進步一等獎,它將大大提高這類設備中的能源儲存性能,未來,這種超級電池有望走進我們的生活。石墨烯是目前發(fā)現(xiàn)的zui薄、強度zui大、導電導熱性能zui強的一種新型納米材料。它被廣泛地應用在儲能設備上。以手機電池為例,可利用鋰離子在石墨烯等電極材料之間的移動制備而成。
石墨烯一直被認為是解決續(xù)航問題的關鍵。它是一種超級導體材料,近日有消息稱,南京理工大學汪信教授課題組完成了研究成果“氧化石墨的雜化及其在能源中的應用”,未來,這種超級電池有望走進我們的生活。
石墨烯“超級電池”
刷朋友圈、看網(wǎng)劇、搶紅包……智能手機給生活帶來了便捷,但耗電快也成了通病。電動汽車逐漸走俏,但續(xù)航能力和充電是否便捷成為用戶選擇購買的一道坎。
近日,南京理工大學汪信教授課題組完成的研究成果“氧化石墨的雜化及其在能源中的應用”,獲得江蘇省科技進步一等獎,它將大大提高這類設備中的能源儲存性能,未來,這種超級電池有望走進我們的生活。
石墨烯是目前發(fā)現(xiàn)的zui薄、強度zui大、導電導熱性能zui強的一種新型納米材料。它被廣泛地應用在儲能設備上。以手機電池為例,可利用鋰離子在石墨烯等電極材料之間的移動制備而成。那么,如何讓電池的容量更大,儲蓄更多的電呢?
團隊成員朱俊武教授介紹,他們利用氧化石墨的高比表面積和*的二維結構,建立了氧化石墨烯和金屬顆粒、金屬(氫)氧化物、導電高分子三類雜化材料的通用制備方法。這將大大擴大石墨烯在燃料電池、超級電容器和鋰離子電池等能源領域的應用。
課題組還設計了雙親氧化石墨烯的制備及改性方法,解決了氧化石墨烯親水不親油的問題,并闡明了其雙親作用機理,為制備高性能石墨烯雜化材料提供了理論前提。研究者還解決了導電高分子材料在石墨烯片上負載不均的問題,構筑出高儲能密度的石墨烯—聚苯胺雜化電極材料,為解決超級電容器能量密度偏低的問題提供了有效途徑。
編輯點評:電池續(xù)航問題一直是手機等移動用電設備的痛,之前由于儲電技術一直無法取得突破,導致用電移動設備的發(fā)展也陷入瓶頸。石墨烯電池技術給電池窘境帶來了福音,隨著石墨烯生產成本的不斷降低,相信石墨烯電池量產時代即將到來。