在制造安全且強(qiáng)大的鋰離子電池(LIBs)方面,石墨烯相關(guān)材料正在積極研究,以滿足電動(dòng)汽車和智能電網(wǎng)等應(yīng)用的需求。然而,大部分的研究都集中在液相剝離石墨烯和還原氧化石墨烯上。為此,本論文展示了一種簡(jiǎn)單有效的途徑,通過將集電器與催化生長(zhǎng)的大面積石墨烯耦合,來改善現(xiàn)有LIBs的電化學(xué)性能。當(dāng)用大面積三層石墨烯包覆集電器時(shí),發(fā)現(xiàn)集電器與活性材料之間的內(nèi)阻(或有效電子轉(zhuǎn)移)減小。石墨烯還能保護(hù)底層收集器免受腐蝕,大大提高了LIBs的倍率和循環(huán)性能。三層石墨烯在轉(zhuǎn)移過程中具有較高的導(dǎo)電性和機(jī)械穩(wěn)定性,從而有最佳的電化學(xué)性能和耐腐蝕性。本論文認(rèn)為使用的界面石墨烯涂層方法可以用于各種電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng),其中高耐腐蝕性,導(dǎo)電性和柔韌性是關(guān)鍵。
Fig. 1. 使用卷對(duì)卷的制造工藝在Al箔上轉(zhuǎn)移單層,三層和五層石墨烯的基本性質(zhì)。(a)碳層(左)和石墨烯層(右)涂層電流收集器的電極結(jié)構(gòu)變化比較;(b)鋁箔上單層、三層和五層石墨烯的HR-TEM圖;(c) Raman 圖;(d)片材電阻和(e)水接觸角。
Fig. 2. 使用純鋁和石墨烯涂層鋁電流收集器的LCO電極在LIBs中的陰極性能。(a) 0.1 C時(shí)1次和100次循環(huán)后內(nèi)部電阻下降;(b)在3-4.3V,速率1C (150?mA/g)下循環(huán)100次的循環(huán)性能;(c)不同倍率0.1?C,0.2?C,0.5?C,1?C,2?C和5?C下的倍率性能;(d)在1 C下的容量保持,充電截止電壓為4.5 V。
Fig. 3. LCO電極在循環(huán)前后的橫截面FE-SEM圖。
Fig. 4. 涂覆石墨烯的電極熱穩(wěn)定性和耐腐蝕能力。陰極持續(xù)1周在(a) 40℃和(a) -40℃前后的熱穩(wěn)定性;(c)裸露和石墨烯涂覆的Al集電器的Tafel圖;(d)利用離心技術(shù)測(cè)量收集器和活性材料之間的界面強(qiáng)度。
Fig. 5. 陰極(LiCoO
2)/陽(yáng)極(石墨)全電池的電化學(xué)特性。(a)電壓范圍4.5-3V,電流密度0.2 C下的循環(huán)性能;(b)容量保留能力。
Fig. 6. 石墨烯在活性材料和電流收集器之間的功能示意圖。(a)作為L(zhǎng)IBs電流收集器,界面上的電子和鋰離子轉(zhuǎn)移過程及耐腐蝕性能;(b)裸露(頂部)和G-Al(底部)的電子瓶頸機(jī)制方案。
相關(guān)研究成果于2019年由韓國(guó)科學(xué)技術(shù)研究院Cheol-Min Yang課題組,發(fā)表在Carbon(
https://doi.org/10.1016/j.carbon.2019.07.032)上。原文:Few-layer graphene coated current collector for safe and powerful lithium ion battery