加拿大石墨烯硅基锂电池问世:比容量提高6-7倍 循环寿命 ...

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/05/09 03:53:55


 OFweek电子工程网讯 近日,加拿大滑铁卢大学应用纳米材料与清洁能源实验室陈忠伟教授的科研团队协同WATTECH POWER INC.(加拿大滑铁卢大学科技公司)成功开发了一种石墨烯硅基锂离子电池技术,这项技术采用55%以上的硅材料作为负极活性材料,硫掺杂的石墨烯以及聚丙烯腈作为辅助,通过简单的高温处理,实现电极微观结构的构筑成型,其内部各材料间的相互协同效应解决了硅材料的体积膨胀,电导率低等问题,所测试的电化学性能与目前商业化电池相比,比容量提高了6-7倍,循环寿命达到2200次以上。

  日前,此项研究成果已经在顶级科学期刊《自然通讯》上发表。在文中,对硅基电极微观结构的构筑成型以及其内部的协同效应如何发挥作用,作了详细地阐释。

  由硅纳米颗粒、硫掺杂的石墨烯以及聚丙烯腈混合材料涂覆后的负极极片经高温处理后,硅会与周围硫化石墨烯中的硫以共价键的相互作用被相对固定到一个位置,而聚丙烯腈将会进行环化反应形成一个含氮的稳定六圆环结构的石墨化碳。如此,通过热处理,一个稳定的原子尺度的结构构筑成型;其中,一方面,硅通过共价作用被以石墨烯纳米片层所组成的支架所保护,另一方面,石墨化的聚丙烯腈形成的网络结构,进一步加强了对硅稳定的防护。同时,由于有石墨烯和石墨化碳的存在,这种稳定的三维结构体也显示绝佳的导电性。以上结构的形成,在论文中结合一系列的实验表征手段得到了详细地论证,例如,用密度泛函计算了硅与硫化石墨烯的结合力;用x射线光电子能谱确认了结构体的元素分布和组成等。



  正是由于这种电极微观结构的构筑成型,使得电极在充放电过程中硅的体积膨胀能够被固定到一定的空间范围之内,电极结构不会被破坏,确保了电极能够到达2000次的循环寿命;另外,此结构体高的电子和锂离子传导性也保证了硅材料容量的正常发挥,即在0.1A g-1电流循环100次,整体电极的平均容量达到2750mAh/g-1;在更高倍率2 A g-1循环2275次,容量依然能够保持在1000mAh/g-1以上。

  此项技术对电极使用了简单的热处理,这一创新解决了长久以来困扰锂电材料领域的由于硅材料体积胀缩导致其无法应用的全球性技术难题,因此此项技术一经推出,便获得2015年度RD100提名大奖,获得业界人士认可,拥有高能量长寿命的真正的硅基锂离子电池指日可待。可喜的是,这次重大的科学突破工艺操作上简单易行,而且在成本上,由于硅高比容量,是目前商业化石墨电极实际比容量的3-7倍,据此,相同容量的硅基锂离子电池中硅的用量约是传统锂离子电池中石墨用量的1/7-1/3,而且随着太阳能电池产业的发展,硅材料产能水平的提升,这使得整体硅基电池的成本与目前商业化锂离子电池基本持平甚至还要低于。

 根据现行研发进度,此硅基锂离子电池能够满足商业化的能量型锂离子电池的需求,如消费类电子产品手机笔记本以及可穿戴电子设备等。此类产品要求电池具有高的能量密度,和较稳定的循环寿命。另外,根据目前测试,更高倍率的充放电,如2C,将不会对硅基材料以及整个电极的结构造成破坏。这样,此硅基锂离子电池在要求高倍率充放电的领域(如电动汽车,电动工具等)的应用也即将实现。

  目前,陈忠伟教授与WATTECH POWER INC.(滑铁卢大学科技公司)共同携手开发此技术,即将进入中试阶段,据其保守估计,此硅基锂离子电池将于2016年下半年进入市场。

  陈忠伟博士现为加拿大国家首席科学家,Waterloo大学化学工程学院教授,纳米技术研究生主任,纳米应用材料与新能源中心主任。2008年毕业于美国加州大学滨河分校化学与环境工程获博士学位,并获加州大学校长博士论文奖学金在美国Los Alamos国家实验室从事燃料电池研究工作。现致力于固体高分子膜燃料电池、锌-空电池, 锌-锂液流电池和锂离子电池的先进纳米电极材料的研究开发,其研究领域包括非贵金属催化剂、碳纳米管、石墨烯、金属纳米管、纳米线以及复合膜等。目前以发表同行评审论文130多篇包括Nature Communications,Journal of the American Chemical Society, Angewandte Chemie,Advanced Materials,Energy & Environmental Science,被引用10,000多次,H因子43。荣获2011年滑铁卢大学最佳工程研究优秀奖, 2012年安大略省政府颁发的早期研究员称号,2014年加拿大科学和工程基金委Discovery Accelerator Supplement Award,2014年获加拿大国家首席科学家, 2015陈忠伟教授的项目“Advanced Si Electrodes for Next Generation High-Energy Lithium-Ion Batteries”入围全球百大科技奖名单。


  陈忠伟教授实验室主要从事新型、高效、低成本纳米材料,燃料电池、锌-空电池和锂离子电池纳米材料技术的研发。到目前为止陈忠伟教授共领导获得超过一千万美元的科研资助包括美国能源部(DOE-Energy Efficiency and Renewable Energy)资助的燃料电池和电池项目。同时期课题组还和美国阿拉莫斯国家实验室(Los Alamos National Laboratory)、加拿大国家研究院燃料电池创新研究所(NRC Institute for Fuel Cell Innovation)、美国通用汽车(GM)和加拿大巴拉得动力公司(Ballard Power System Inc.)建立了非常有效的长期的合作关系。




http://ee.ofweek.com/2015-12/ART-8320315-8140-29044641.html

 OFweek电子工程网讯 近日,加拿大滑铁卢大学应用纳米材料与清洁能源实验室陈忠伟教授的科研团队协同WATTECH POWER INC.(加拿大滑铁卢大学科技公司)成功开发了一种石墨烯硅基锂离子电池技术,这项技术采用55%以上的硅材料作为负极活性材料,硫掺杂的石墨烯以及聚丙烯腈作为辅助,通过简单的高温处理,实现电极微观结构的构筑成型,其内部各材料间的相互协同效应解决了硅材料的体积膨胀,电导率低等问题,所测试的电化学性能与目前商业化电池相比,比容量提高了6-7倍,循环寿命达到2200次以上。

  日前,此项研究成果已经在顶级科学期刊《自然通讯》上发表。在文中,对硅基电极微观结构的构筑成型以及其内部的协同效应如何发挥作用,作了详细地阐释。

  由硅纳米颗粒、硫掺杂的石墨烯以及聚丙烯腈混合材料涂覆后的负极极片经高温处理后,硅会与周围硫化石墨烯中的硫以共价键的相互作用被相对固定到一个位置,而聚丙烯腈将会进行环化反应形成一个含氮的稳定六圆环结构的石墨化碳。如此,通过热处理,一个稳定的原子尺度的结构构筑成型;其中,一方面,硅通过共价作用被以石墨烯纳米片层所组成的支架所保护,另一方面,石墨化的聚丙烯腈形成的网络结构,进一步加强了对硅稳定的防护。同时,由于有石墨烯和石墨化碳的存在,这种稳定的三维结构体也显示绝佳的导电性。以上结构的形成,在论文中结合一系列的实验表征手段得到了详细地论证,例如,用密度泛函计算了硅与硫化石墨烯的结合力;用x射线光电子能谱确认了结构体的元素分布和组成等。



  正是由于这种电极微观结构的构筑成型,使得电极在充放电过程中硅的体积膨胀能够被固定到一定的空间范围之内,电极结构不会被破坏,确保了电极能够到达2000次的循环寿命;另外,此结构体高的电子和锂离子传导性也保证了硅材料容量的正常发挥,即在0.1A g-1电流循环100次,整体电极的平均容量达到2750mAh/g-1;在更高倍率2 A g-1循环2275次,容量依然能够保持在1000mAh/g-1以上。

  此项技术对电极使用了简单的热处理,这一创新解决了长久以来困扰锂电材料领域的由于硅材料体积胀缩导致其无法应用的全球性技术难题,因此此项技术一经推出,便获得2015年度RD100提名大奖,获得业界人士认可,拥有高能量长寿命的真正的硅基锂离子电池指日可待。可喜的是,这次重大的科学突破工艺操作上简单易行,而且在成本上,由于硅高比容量,是目前商业化石墨电极实际比容量的3-7倍,据此,相同容量的硅基锂离子电池中硅的用量约是传统锂离子电池中石墨用量的1/7-1/3,而且随着太阳能电池产业的发展,硅材料产能水平的提升,这使得整体硅基电池的成本与目前商业化锂离子电池基本持平甚至还要低于。

 根据现行研发进度,此硅基锂离子电池能够满足商业化的能量型锂离子电池的需求,如消费类电子产品手机笔记本以及可穿戴电子设备等。此类产品要求电池具有高的能量密度,和较稳定的循环寿命。另外,根据目前测试,更高倍率的充放电,如2C,将不会对硅基材料以及整个电极的结构造成破坏。这样,此硅基锂离子电池在要求高倍率充放电的领域(如电动汽车,电动工具等)的应用也即将实现。

  目前,陈忠伟教授与WATTECH POWER INC.(滑铁卢大学科技公司)共同携手开发此技术,即将进入中试阶段,据其保守估计,此硅基锂离子电池将于2016年下半年进入市场。

  陈忠伟博士现为加拿大国家首席科学家,Waterloo大学化学工程学院教授,纳米技术研究生主任,纳米应用材料与新能源中心主任。2008年毕业于美国加州大学滨河分校化学与环境工程获博士学位,并获加州大学校长博士论文奖学金在美国Los Alamos国家实验室从事燃料电池研究工作。现致力于固体高分子膜燃料电池、锌-空电池, 锌-锂液流电池和锂离子电池的先进纳米电极材料的研究开发,其研究领域包括非贵金属催化剂、碳纳米管、石墨烯、金属纳米管、纳米线以及复合膜等。目前以发表同行评审论文130多篇包括Nature Communications,Journal of the American Chemical Society, Angewandte Chemie,Advanced Materials,Energy & Environmental Science,被引用10,000多次,H因子43。荣获2011年滑铁卢大学最佳工程研究优秀奖, 2012年安大略省政府颁发的早期研究员称号,2014年加拿大科学和工程基金委Discovery Accelerator Supplement Award,2014年获加拿大国家首席科学家, 2015陈忠伟教授的项目“Advanced Si Electrodes for Next Generation High-Energy Lithium-Ion Batteries”入围全球百大科技奖名单。


  陈忠伟教授实验室主要从事新型、高效、低成本纳米材料,燃料电池、锌-空电池和锂离子电池纳米材料技术的研发。到目前为止陈忠伟教授共领导获得超过一千万美元的科研资助包括美国能源部(DOE-Energy Efficiency and Renewable Energy)资助的燃料电池和电池项目。同时期课题组还和美国阿拉莫斯国家实验室(Los Alamos National Laboratory)、加拿大国家研究院燃料电池创新研究所(NRC Institute for Fuel Cell Innovation)、美国通用汽车(GM)和加拿大巴拉得动力公司(Ballard Power System Inc.)建立了非常有效的长期的合作关系。

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2016-4-18 23:36 上传


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http://ee.ofweek.com/2015-12/ART-8320315-8140-29044641.html
加拿大滑铁卢大学应用纳米材料与清洁能源实验室陈忠伟教授科研团队的这项石墨烯硅基锂电池技术如何?
加拿大,加大拿,一个葫芦切成俩;
大家拿,拿大家,一个倭瓜掰成仨;
葫芦掰开成了瓢,
倭瓜咋弄都还是
大-倭-瓜!
石墨烯。。。。民用是不可能了,价格死贵

老墙皮 发表于 2016-4-19 00:02
加拿大,加大拿,一个葫芦切成俩;
大家拿,拿大家,一个倭瓜掰成仨;
葫芦掰开成了瓢,


加拿大是西瓜,南瓜,冬瓜,黄瓜,地瓜,哈密瓜,伊丽莎白瓜,丝瓜,苦瓜,木瓜,甜瓜,哈哈
老墙皮 发表于 2016-4-19 00:02
加拿大,加大拿,一个葫芦切成俩;
大家拿,拿大家,一个倭瓜掰成仨;
葫芦掰开成了瓢,


加拿大是西瓜,南瓜,冬瓜,黄瓜,地瓜,哈密瓜,伊丽莎白瓜,丝瓜,苦瓜,木瓜,甜瓜,哈哈
石墨烯电池已经刷了多少篇文章来着。。。
电池新技术天天有新闻,然并卵,没有一个是真正实用化的。
yuhaowy 发表于 2016-4-19 00:03
石墨烯。。。。民用是不可能了,价格死贵
加拿大的石墨烯电池正是为了解决民用高成本问题的:
原文
可喜的是,这次重大的科学突破工艺操作上简单易行,而且在成本上,由于硅高比容量,是目前商业化石墨电极实际比容量的3-7倍,据此,相同容量的硅基锂离子电池中硅的用量约是传统锂离子电池中石墨用量的1/7-1/3,而且随着太阳能电池产业的发展,硅材料产能水平的提升,这使得整体硅基电池的成本与目前商业化锂离子电池基本持平甚至还要低于。
加拿大的石墨烯电池正是为了解决民用高成本问题的:
原文
可喜的是,这次重大的科学突破工艺操作上简单 ...
所以说没看太懂,石墨烯和石墨又不一样,石墨烯价格超过黄金
yuhaowy 发表于 2016-4-19 00:15
所以说没看太懂,石墨烯和石墨又不一样,石墨烯价格超过黄金
陈忠伟教授的意思可能是将各种材料混合使用,通过技术手段创造一个稳定的结构
人类进步做贡献了
我比较看好这个,有量产希望
除了石墨烯电池,加拿大在燃料电池领域也是全球领先地位,文章提到的加拿大巴拉得动力公司就是专业的燃料电池公司。
从发文章,IF的角度,没问题,非常好,新颖,实用,且有意义。

从工业生产的角度,纯瞎扯,吸引眼球,没有一点儿用处。

这里仅做抛砖引玉,有说的不对的地方,请指正。

首先,电池总容量取决于正负极。锂电池而言,现在市面上的正极是锂钴/铁/锰氧二元或三元材料,容量大概不超过200mAh/g,负极石墨的理论容量374,实际能到160~200左右。ok,那么在正极材料没有突破的情况下,根据公式很容易算出来,如果正极160左右,负极做到800以上,对于整体容量的提高就非常有限了。而现在的正极研发,处于极大的问题之中,想突破的话,寄希望于有Goodenough这样的天才大牛出现吧; 换句话说:负极不是容量越大越好;现在研究所的人,用硅,负极一干就是两三千,实用意义不大;

第二,石墨烯。现在只要是拿石墨烯说事的,都是扯淡,无论是国内还是国外厂商。前几天华为不是还拿这个做噱头么?简单的说,石墨烯就是单层石墨,我们经常看到“石墨烯量产”的新闻,那是欺负广大人民群众不懂化学,忽悠钱的。用在实验室的石墨烯,层数一般少于20,价格比黄金贵的多的多,并且采用各种分散手段, 使石墨烯的优点,超高的导电延展……特性全部发挥出来,然后,得到非常理想的数据,发paper;但量产的石墨烯,放电镜下看看,那也能叫石墨烯?纯粹挂羊头卖狗肉!就品相那么差的东西,不过顶个石墨烯的名头,一克卖多少钱?做个比较,现在石墨负极的价格是3w~10w/t,也就是说一克不超过一毛钱,价格优势大的令人发指。现在,石墨烯只能作为某种添加剂而少量存在,关键,合成之后的东西,能否保有石墨烯的特性,仍然两说。

从研发的角度,石墨烯+硅负极,是大大的富矿,多少课题组、研究所就指望着这对黄金组合发paper呢;国内国外都在发力,生怕落后,生怕谁突破了自己被甩开距离;从产业的角度,个人悲观的认为,10年之内,都不可能实用化,基础物化性质决定的。并且很可能,在它实用化之前,又出了新的电池取代了锂电池……现代科技日新月异,边走边看吧……
2016-4-19 03:59 上传




https://uwaterloo.ca/news/news/w ... roduce-lighter-long
这个很好了啊
University of Waterloo rechargeable battery researcher receives $250,000 grant

Zhongwei Chen develops smaller and longer-lasting batteries and fuel cells
CBC News Posted: Feb 17, 2016 6:03 AM ET


http://www.cbc.ca/news/canada/ki ... gwei-chen-1.3450728
早在5年前就看到类似新闻了,然并卵
请把那个人搞回国嘛……
Waterloo researchers create technology to produce lighter, long-lasting batteries from silicon

Mo ...
看面相,花圈这么高,一定是脑力劳动者,,,,,,背景一帮白大褂在玩什么?那不是在天朝被禁止上路的电摩嘛
nnvvmxi 发表于 2016-4-18 23:58
加拿大滑铁卢大学应用纳米材料与清洁能源实验室陈忠伟教授科研团队的这项石墨烯硅基锂电池技术如何?
标题党,负极能量密度提高6-7倍,然而整个电池的瓶颈是正极。
nanoshajia 发表于 2016-4-19 02:47
从发文章,IF的角度,没问题,非常好,新颖,实用,且有意义。

从工业生产的角度,纯瞎扯,吸引眼球,没 ...
哥们儿说得太对了!
要的是实用化,产业化。
nnvvmxi 发表于 2016-4-19 00:09
加拿大的石墨烯电池正是为了解决民用高成本问题的:
原文
可喜的是,这次重大的科学突破工艺操作上简单 ...
你信吗???
有病要看 发表于 2016-4-19 00:05
石墨烯电池已经刷了多少篇文章来着。。。
淘宝上就有卖,我现在手边就有一块,70C(不到一分钟)放电、15C(4分钟)充电。
这学校的名字……
反正我觉得现在自己在开的车是我最后一辆汽油车了
加拿大,加大拿,一个葫芦切成俩;
大家拿,拿大家,一个倭瓜掰成仨;
葫芦掰开成了瓢,

我竟然跟着哼起来了!
这对比亚迪有什么影响没有?
年年突破,年年不商用。
因为一个畜牲的关系,看到加拿大三个字就觉得反感
nanoshajia 发表于 2016-4-19 02:47
从发文章,IF的角度,没问题,非常好,新颖,实用,且有意义。

从工业生产的角度,纯瞎扯,吸引眼球,没 ...
  这位兄台的分析,真不错