在炭化過程中,氧化石墨烯是淀粉直接轉(zhuǎn)化為高價值碳材料的有效促進(jìn)劑。然而,氧化石墨烯在避免淀粉發(fā)泡和驅(qū)動碳質(zhì)固體生長方面的具體機(jī)制尚不清楚。通過熱分析和氣液固產(chǎn)物分析,我們確定了氧化石墨烯在淀粉轉(zhuǎn)化為多孔碳球中的雙重功能。在物理層面上,氧化石墨烯涂層通過空間限制效應(yīng),不僅使淀粉相互分離,而且阻斷淀粉發(fā)泡產(chǎn)生的生物焦油,誘導(dǎo)焦油二次分解,形成碳骨架,從而獲得較高的產(chǎn)碳率。在化學(xué)層面上,氧化石墨烯涂層誘導(dǎo)淀粉的定量脫水,這意味著泡沫程度可控,并提供可調(diào)節(jié)的所得碳的孔隙結(jié)構(gòu)。作為鋰存儲的負(fù)極材料,在20mA g
-1時具有665 mAh g
-1的高容量和良好的循環(huán)穩(wěn)定性。這些結(jié)果為氧化石墨烯驅(qū)動淀粉向碳的可控轉(zhuǎn)化提供了更深入的理解,這可能會促進(jìn)生物質(zhì)衍生碳材料在儲能方面的實(shí)際應(yīng)用。
圖1. 淀粉基炭制備工藝示意圖。
圖2. 玉米淀粉前驅(qū)體(a)、氧化石墨烯包覆的玉米淀粉前驅(qū)體GS10 (b)、碳化后的泡沫玉米淀粉(c)、碳化的GS10 (d)的SEM圖像、碳化的GS10、還原氧化石墨烯包覆部分(e)和淀粉衍生的非晶態(tài)部分(f)的TEM圖像。
圖3. PS和GS10的TG-DTG曲線(a),PS(b)和GS10(c)的MS光譜,GS10(d)的DSC曲線,GS10-280(e)的TG-DTG-曲線,以及GS10-280的MS光譜(f)。
圖4. 每種前體的FT-IR光譜(a),每種碳化產(chǎn)物的XPS圖譜(b)、氮吸附-脫附等溫線(c)和相應(yīng)的孔徑分布(d)、XRD圖譜(e)和拉曼光譜(f)。
圖5. GO涂層在分子水平上抑制淀粉發(fā)泡和隨后的碳化過程的可能機(jī)制。
圖6. 0.02 A g
-1時初始恒電流充放電曲線(a)、0.1 mV時初始CV曲線(b)、0.02 A g
-1、0.05 A g
-1、0.1 A g
-1、0.2 A g
-1、0.5 A g
-1、1 A g
-1、2 A g
-1、3 A g
-1和0.05 A g
-1 時速率性能測試(c),以及所有樣品在0.5 A g
-1時的循環(huán)性能(d)。
相關(guān)研究成果由太原理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院Yi-Ming Liu和中國科學(xué)院山西煤炭化學(xué)研究所、中科院炭材料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室Cheng-Meng Chen等人于2023年發(fā)表在Applied Surface Science (https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2023.157371 )上。原文:Mechanistic insights into dual function of graphene oxide in preparing Starch-derived amorphous carbon for lithium storage。
轉(zhuǎn)自《石墨烯研究》公眾號