當(dāng)超級(jí)電容器遇上石墨烯 會(huì)擦出什么火花?
石墨烯的發(fā)展與進(jìn)步
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/201707/362165.htm石墨烯的特性與部分應(yīng)用示例
石墨烯是由英國(guó)曼徹斯特大學(xué)的科學(xué)家在2004年率先發(fā)現(xiàn)的。其一出現(xiàn)便引起了國(guó)際物理學(xué)界的轟動(dòng),但這完全不是因?yàn)槠涫熘膹?qiáng)度、導(dǎo)電、導(dǎo)熱特性或儲(chǔ)能特性,而是由于在此之前,物理學(xué)家根本不相信有二維平面原子級(jí)晶體的穩(wěn)定存在。
當(dāng)英國(guó)科學(xué)家用膠帶粘著一塊質(zhì)量上好的石墨(大約是單層石墨烯的百萬以上層級(jí)的宏觀體),堅(jiān)持不懈地一層一層地剝落,再剝落,直至得到厚度僅0.12納米的碳原子單晶時(shí),石墨烯展現(xiàn)出了聲、光、電、力、熱、磁等一系列優(yōu)異特性,并且?guī)?dòng)了其他原子級(jí)二維材料的制備與自組裝技術(shù)的發(fā)展。
自1991年納米科技展現(xiàn)魔力以來,在C60與碳納米管的研究熱潮帶動(dòng)下,石墨烯一經(jīng)問世,就遇到了一個(gè)科研人才充足,科學(xué)經(jīng)費(fèi)充裕,風(fēng)投資金活躍的黃金時(shí)代。在短短的十來年時(shí)間里,石墨烯便完成了從“后起之秀”向“諾貝爾獎(jiǎng)寵兒”的巨大轉(zhuǎn)變,取得了巨大的成果。
(1)單層石墨烯的法向是強(qiáng)度最高的材料,其強(qiáng)度是鋼的百倍以上,所以石墨烯能被廣泛應(yīng)用于各種材料的復(fù)合增強(qiáng)領(lǐng)域。
(2)結(jié)構(gòu)上是碳碳六元環(huán)組成的非極性材料石墨烯,卻在宏觀上親水,因此具有表面親疏水多種調(diào)變可能。
(3)具有平面碳的完美結(jié)構(gòu),可負(fù)載上各種金屬,其性能也很好研究,可成為一個(gè)負(fù)載研究平臺(tái)。
(4)單原子層的薄膜,既透明又導(dǎo)電,還有柔性,可成為平面顯示與柔性器件的寵兒。
(5)在石墨烯這個(gè)規(guī)整的平面上打一個(gè)很小的洞,可以進(jìn)行海水的正滲透脫鹽,是對(duì)目前反滲透海水淡化膜的巨大補(bǔ)充。
(6)在電容器領(lǐng)域,美國(guó)科學(xué)家千方百計(jì)地把幾片石墨烯立起來,做成微電容器件,證明了這個(gè)電容確實(shí)具有百萬赫茲的超快速響應(yīng)能力。
實(shí)現(xiàn)眾多優(yōu)異性能與應(yīng)用前景的前提是獲得優(yōu)異的材料,所以其發(fā)展方向主要包括:
(1)制備尺寸越來越大的單晶;
(2)制備層數(shù)與比表面積,以及純度越來越可控的粉料;
(3)直接制備各類與基材的復(fù)合材料。
對(duì)于擬替代活性炭的石墨烯來說,屬于粉料范疇,看起來就是一堆墨粉。而對(duì)于擬替代活性炭基的電容器件來說,就是要在極小的空間內(nèi),裝入越來越多的石墨烯材料 ,措施包括輥壓、粘合等。這些工程特性也對(duì)石墨烯的制備提出了要求,因?yàn)槭┦嵌S材料,比表面積巨大,一旦兩片單層石墨烯疊合,巨大的范德瓦耳斯力將導(dǎo)致其無法再分開,比表面積立即降低50%。于是人們又將碳納米管分散或直接生長(zhǎng)在石墨烯片層間 。
后來干脆發(fā)展了模板法,把石墨烯直接生長(zhǎng)成像“蜂窩”一樣的納米結(jié)構(gòu),每個(gè)石墨烯片略帶彎曲,天然連接,不會(huì)疊合,既有巨大的比表面積,又具有擴(kuò)散通道 。因此,總的來說,目前的石墨烯制備水平已越來越接近超級(jí)電容器應(yīng)用所需的各種苛刻要求。
分階段發(fā)展石墨烯基超級(jí)電容器
超級(jí)電容器中電極材料的性能及適用的電解液的電壓窗口
適于電容特性的石墨烯納米纖維
由于產(chǎn)量小,生產(chǎn)不成規(guī)模,目前高端石墨烯的價(jià)格與銀相當(dāng),為4500~6000元/公斤。這在客觀上阻礙了石墨烯在包括超級(jí)電容器等領(lǐng)域中的各種應(yīng)用??v觀各類材料的放大制備與價(jià)格規(guī)律,應(yīng)用面的成熟、擴(kuò)大與品質(zhì)的提高,產(chǎn)量的提升與價(jià)格的下降是相輔相成的。
因此,以發(fā)展的眼光來看待石墨烯在超級(jí)電容器中的作用,既符合歷史規(guī)律,又不屬臆斷猜測(cè)。筆者試圖將石墨烯基電容器的發(fā)展劃分為三個(gè)階段。
石墨烯助力活性炭電容階段
這個(gè)時(shí)期的特點(diǎn)在于,活性炭仍是電容的主導(dǎo)電極材料,石墨烯的加入量通常小于3%~4%, 只是充當(dāng)導(dǎo)電劑的角色,幫助活性炭電容降低內(nèi)阻,提高使用壽命或適當(dāng)提升功率密度。以目前我國(guó)高端活性炭電極材料用量約為1000噸/年計(jì),石墨烯的用量約為30~40噸/年。例如,天奈科技公司(Cnano Technology)在2007年將碳納米管率先應(yīng)用于鋰離子電池的導(dǎo)電劑,目前碳納米管已經(jīng)成為動(dòng)力鋰離子電池導(dǎo)電劑的較優(yōu)選擇,正形成一個(gè)可觀的產(chǎn)業(yè)。依此類推,石墨烯材料實(shí)現(xiàn)導(dǎo)電劑這一功能的時(shí)間周期也不需要太長(zhǎng)。
由于石墨烯用量少,基于目前活性炭的漿料加工、極片加工與組裝工藝,電壓平臺(tái)與測(cè)試體系,都不需要革命性的改變,因此是工業(yè)上實(shí)踐可能性最高,最有機(jī)會(huì)的突破點(diǎn)。
石墨烯部分替代活性炭電極材料階段
這個(gè)時(shí)期的特征在于,石墨烯不僅充當(dāng)導(dǎo)電劑,也充當(dāng)一部分主體電極材料的功能,與活性炭并存,其質(zhì)量分?jǐn)?shù)可在20%~40%之間波動(dòng)。石墨烯的年需求量將增至200~400噸左右,這將形成一個(gè)比較可觀的產(chǎn)業(yè)。然而,由于石墨烯與活性炭共存,所以將受制于活性炭的操作電壓平臺(tái)。此外,由于石墨烯體積占比大,如何保持與原活性炭在極片上相近的面密度,將成為材料加工的關(guān)鍵。如果為了抵消極片密度下降帶來的損失,則要求提高石墨烯的結(jié)構(gòu)控制技術(shù)并獲得更大的可及比表面積的材料。
石墨烯完全取代活性炭電極材料階段
如果,石墨烯完全取代活性炭電極材料,就將形成一個(gè)1000噸/年需求的市場(chǎng)。有利之處在于可以采用全新的電解液體系,提升電容器的電壓,發(fā)揮出石墨烯的高化學(xué)穩(wěn)定性、高導(dǎo)性、離子易吸附性等諸多優(yōu)勢(shì)。但可能會(huì)引起電極材料的堆積密度更低,而要提高極片密度將需要重新架構(gòu),這是一大挑戰(zhàn)。
總之,超級(jí)電容儲(chǔ)能是一個(gè)復(fù)雜的高技術(shù)領(lǐng)域,對(duì)于電極材料的要求客觀上存在著“木桶短板理論“,即木桶所能夠盛的水,取決于最短的板,而不是最長(zhǎng)的板。而在比表面積、純度、孔的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、電化學(xué)穩(wěn)定性和導(dǎo)電性等各方面,石墨烯都要?jiǎng)倩钚蕴俊耙换I” 。那么一旦克服石墨烯“小的堆積密度與較大吸液量” 這一短板,石墨烯即可取代活性炭。而這取決于化學(xué)氣相沉積制備技術(shù)的提升,以及介于液體與固體的軟物質(zhì)層次的復(fù)雜相互作用與控制的理論研究的深入。
石墨烯用于雙電層超級(jí)電容器的發(fā)展路線圖預(yù)想
評(píng)論