发布时间:2019-11-21 15:14 原文链接: 我国科学家研发出高氮掺杂的多孔微晶碳钾电负极材料

  近日,中国科学院深圳先进技术研究院集成所功能薄膜材料研究中心研究员唐永炳及其团队联合香港城市大学教授李振声成功研发出高氮掺杂的多孔微晶碳纳米材料,其作为钾离子电池负极表现出高容量和长循环特性。相关研究成果"Ultrahigh Nitrogen Doping of Carbon Nanosheets for High Capacity and Long Cycling Potassium Ion Storage"(《具有高容量长循环储钾性能的高氮掺杂碳纳米材料》)在线发表于材料期刊Advanced Energy Materials(《先进能源材料》)。

  由于钾储量丰富、与锂接近的标准氢电极电势(-2.93 V)等特性,使得钾基储能器件在规模化储能领域具有良好的应用前景。然而,由于钾离子的离子半径较大(1.38埃米),不仅阻碍了其在电极材料中的嵌入/脱出,动力学缓慢,还会导致电极材料发生较大的体积变化,使得循环稳定性较差。因此,亟待开发针对于钾离子存储的高效低成本电极活性材料。

  基于上述考虑,唐永炳及其团队成员常兴奇、周小龙、欧学武等人成功研发出高氮掺杂的多孔微晶碳纳米材料,其多孔结构有利于钾离子的快速扩散,而含有大量微晶碳纳米片有利于钾离子的插层与吸附。研究表明:这种高氮掺杂微晶碳纳米材料的电化学反应为扩散反应与赝电容反应协同作用机理,其作为钾电负极具有~410 mAh/g的高容量,并且在5Ag-1 的大电流密度下可逆循环3000次后的容量保持率约为70%。该工作为设计高性能钾电负极材料提供了新策略。

  该项研究得到国家自然科学基金、广东省国际合作项目、深圳市科技计划项目等资助。

  高氮掺杂微晶碳的结构及储钾性能:(a)SEM形貌表征(b)TEM显微结构(c)XPS成分分析(d)低电流密度下的电池容量(e)5 A/g大电流下的长循环性能

相关文章

相约2023全国磷酸铁锂材料产学研合作高峰论坛成都站

磷酸铁锂因具有铁、磷原料丰富,价格低廉,比容量大,高温性能优异,高功率输出,循环寿命长,环境友好等综合优势成为电池正极材料的首选。受到新能源汽车的带动,磷酸铁锂需求量持续增长,企业和政府看好磷酸铁锂的......

我国科学家开发多细胞协作的活体功能材料

活体功能材料是将生物的生命行为赋予物质载体的一种新型功能材料,属于生物化工和材料科学交叉的研究领域。将工程化细胞作为功能单元,结合材料科学的技术手段,可构建以活细胞编程的功能增强材料并逐步实现材料的生......

国自然工程材料部2023年第1期专项项目申请通告

根据《国家自然科学基金专项项目管理办法》,为加强学科发展战略顶层设计,促进国际(地区)合作交流和人才培养,工程与材料科学部现公开发布2023年第1期专项项目(科技活动项目)申请的通告。一、定位、资助范......

化学所在构筑超硬超韧水凝胶材料方面获进展

作为与生物组织最接近的合成材料,水凝胶具有独特的软湿性和优异的生物相容性。然而,传统水凝胶的力学性能较弱,仅限于隐形眼镜、伤口敷料、药物递送载体等非承重用途。近年来,科研人员着重发展了水凝胶力学性能的......

2023年全球化工新材料行业发展现状及市场规模分析

本文核心数据:全球化工新材料产量;全球化工新材料市场规模1、化工新材料产品分类:主要包括三大类化工新材料是指现阶段发展的具有传统化工材料不具备的优异性能或某种特殊功能的新型化工材料。与传统材料相比,化......

金属所等发现首个反常庞压卡材料体系

庞压卡效应的发现为构建零碳制冷新技术提供了全新的技术路线。自2019年该效应被发现以来,中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心功能材料与器件研究部持续开展相关研究工作,在制冷应用探索方面取得了系......

一门材料学科的70年“锻造史”

  随着新能源、新材料等新兴产业的快速发展,中南大学材料学科越来越被这些领域的风险投资机构所青睐。这所“低调”的高校显示度“水涨船高”,离不开其材料学科70多年的传承与探索。&nb......

清华团队以飞秒激光改写材料“基因”

近日,清华大学物理系教授周树云研究组和合作者首次在半导体材料黑磷中实现了脉冲激光诱导的弗洛凯瞬时能带调控,并发现其与黑磷的赝自旋具有独特的耦合作用及光学选择定则,相关论文于2月2日在《自然》发表。据了......

清华团队探微揭秘!飞秒激光改写材料“基因”

光与物质的相互作用是探究低维量子材料微观物理机制的重要探测手段,并且其中超短、超强脉冲激光还可作为电子结构及物态的有效调控手段,实现平衡态所不具有的新物态、新效应。周树云研究组和合作者首次在半导体材料......

“仙女”机器人借助风和光飞行

刺激响应聚合物的发展为下一代小型无线控制软体机器人带来了大量新材料相关的创新。工程师们已使用这些材料制造可行走、游泳和跳跃的小型机器人。但此前,还没人能让它们飞起来。芬兰坦佩雷大学轻型机器人小组的研究......