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佐治亞理工學(xué)院Seung Woo Lee課題組--基于表面可控的電荷存儲(chǔ)機(jī)制:結(jié)構(gòu)可控的石墨烯負(fù)極具有優(yōu)異的低溫性能
      鋰(Li)離子電池在低溫條件下的能量和功率性能會(huì)顯著降低,這主要是由于鋰離子在石墨負(fù)極中的緩慢擴(kuò)散所致。在此證明,通過(guò)從層狀石墨過(guò)渡到3D皺紋石墨烯(CG)來(lái)有效利用表面控制的電荷存儲(chǔ)機(jī)制,可以顯著改善低溫條件下的鋰離子電荷存儲(chǔ)動(dòng)力學(xué)和結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。通過(guò)一步氣霧干燥工藝,制備的結(jié)構(gòu)受控的CG負(fù)極通過(guò)在室溫下以10 A g–1的高電流密度提供≈206mAh g–1時(shí),顯示出顯著的倍率能力。在−40°C的極低溫度下,CG負(fù)極在0.01 A g–1時(shí)仍表現(xiàn)出≈154 mAh g–1的高容量、具有出色的倍率性能和循環(huán)穩(wěn)定性。電化學(xué)研究與密度泛函理論(DFT)的結(jié)合,表明CG負(fù)極的卓越性能源于在各種缺陷部位的表面控制電荷存儲(chǔ)機(jī)制。這項(xiàng)研究建立了通過(guò)結(jié)構(gòu)控制的石墨烯有效利用表面控制的電荷存儲(chǔ)機(jī)制,作為提高低溫條件下電荷存儲(chǔ)動(dòng)力學(xué)和穩(wěn)定性的一種有前途的策略。
 
 
Figure 1. a)CG-1000在低倍率下的掃描電子顯微鏡(SEM)圖像(插圖:高倍率)。b)CG-1000的透射電子顯微鏡(TEM)圖像。c)石墨烯片重新堆疊的CG-1000脊的HRTEM圖像。d)CG-1000的TEM圖像,帶有相應(yīng)的選定區(qū)域電子衍射(SAED)圖案。
 
 
Figure 2. a)CG-250和CG-1000的初始恒電流充放電(GCD)曲線。電流密度為b)0.1 A g-1和c)0.5 A g-1時(shí)CG-250、CG-500、CG-800和CG-1000的GCD曲線。d)CG-250、CG-500、CG-800和CG-1000的速率相關(guān)容量。e)相對(duì)于沒(méi)有電位保持的Li/Li+,CG-1000在0.1 A g-1下的循環(huán)穩(wěn)定性。f)CG-1000的相應(yīng)GCD圖。
 
 
Figure 3. a)在0.01 A g-1下,CG-1000的溫度依賴性GCD曲線。b)CG-1000對(duì)應(yīng)于溫度的可逆容量。c)比較在0.01 A g–1下石墨和CG-1000負(fù)極的溫度相關(guān)容量。d)CG-1000在−40°C時(shí)的倍率性能。e)CG-1000在−40°C下的循環(huán)穩(wěn)定性。f)CG-1000的相應(yīng)GCD曲線。
 
  
Figure 4. a)CG-1000在20°C下的循環(huán)伏安(CV)掃描。b)在20°C下,CG-1000在不同電勢(shì)下的對(duì)數(shù)電流與對(duì)數(shù)掃描速率。在c)0.2 mV s-1和d)1 mV s-1的情況下,對(duì)CG-1000進(jìn)行CV掃描。陰影區(qū)域表示表面電容貢獻(xiàn)。e)CG-1000不同溫度線下的CV掃描。f)在0.2 V下,在不同溫度下,CG-1000的對(duì)數(shù)電流與對(duì)數(shù)掃描速率的比較
 
        相關(guān)研究成果于2021年由佐治亞理工學(xué)院Seung Woo Lee課題組,發(fā)表在Adv. Funct. Mater.(DOI: 10.1002/adfm.202009397)上。原文:Outstanding Low-Temperature Performance of StructureControlled Graphene Anode Based on Surface-Controlled Charge Storage Mechanism。

轉(zhuǎn)自《石墨烯雜志》公眾號(hào)

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