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陜西科技大學材料科學與工程學院、陜西省無機材料綠色制備與功能化重點實驗室Liyun Cao等--石墨烯氣凝膠基復合材料的結構優化及其在電池和超級電容器中的應用
     與傳統二維石墨烯相比,石墨烯氣凝膠具有較高的比表面積和良好的機械穩定性,具有更好的研究價值和廣闊的應用前景。然而,石墨烯氣凝膠的電子傳遞能力有限,表面極性較弱,導致其電化學性能較差。該問題可以通過制備石墨烯氣凝膠基復合材料(GACs)來解決。本文簡要介紹了GACs的結構優化及其在電池和超級電容器中的應用。石墨烯氣凝膠獨特的三維多孔結構為非金屬/金屬原子、非金屬化合物、金屬化合物和雙金屬化合物提供了許多加載位點。通過優化結構,包括孔結構、相結構、晶格結構和微觀結構,提高了GACs的吸附能力、氧化還原能力和電導率。鋰離子電池、鈉離子電池、鋰-S電池、液流電池和超級電容器的性能也得到了提高。GACs的結構通過前驅體加工技術和干燥技術實現。總結了各種加工方法,供研究者參考。此外,本文還重點介紹了GACs的研究現狀,提出了存在的問題和未來的研究方向。
  圖1. (a) 2008年至2022年GACs發展情況;(b) GACs的研究分布情況和(c) GACs在每個領域在不同階段的出版物。
 
圖2. 研究GACs的思維導圖。
 
圖3. (a) Gr/CNT氣凝膠、(b) C -HPMC /rGO-x、(c) GO-COS和(d) C-AL/CNF-5多孔結構的制備過程。
  圖4. (a)聚烯丙胺鹽酸鹽、(b. e) 氨溶液、(c)氨氣和(d)殼聚糖氨衍生的氮摻雜石墨烯氣凝膠制備工藝。
  圖5. (a)冷凍干燥方法、(b)真空干燥方法和(c)超臨界二氧化碳干燥方法示意圖。
 
圖6.鋰離子電池中LFP@GA和LFP/GA的(a1, b1)理論模型,(a2, b2)倍率性能和(a3, b3)循環穩定性 。

       相關研究成果由陜西科技大學材料科學與工程學院、陜西省無機材料綠色制備與功能化重點實驗室Liyun Cao等人于2023年發表在Chemical Engineering Journal  (https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.140094)上。原文:Structure optimization of graphene aerogel-based composites and applications in batteries and supercapacitors。

轉自《石墨烯研究》公眾號
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