化石墨烯纳米板的表面工程使得超快速的//主电池成为可能
Zhenya Luo1,2,3, Jun Ma1,2, Xiao Wang1,2
1School of Materials Science and Engineering, Xiangtan University, Xiangtan, Hunan, 411105, China.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|July 3, 2023
概括
使用除和兴奋剂的化碳 (CFx) 的表面工程创造了DFG-N材料. 这些先进的材料使超高速,和初级电池具有高能量和功率密度.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 电化学 电化学 电化学
- 储能 储能 储能 储能 储能 储能
背景情况:
- 化碳 (CFx) 对初级电池具有较高的理论能量密度.
- 由于CFx中强大的C-F键,同时实现高能量和功率密度是具有挑战性的.
研究的目的:
- 为CFx材料开发一个高效的表面工程策略.
- 为了提高化石墨烯纳米板 (DFG-N) 的电化学性能,用于初级电池.
主要方法:
- 化石墨烯纳米片的表面除和化剂.
- 描述技术和密度函数理论 (DFT) 计算.
主要成果:
- DFG-N 显示了电池的双重超高能量和功率密度 (1067 Wh kg-1 和 77456 W kg-1 在 50°C).
- 在 (10°C时15256Wkg-1) 和 (10°C时17881Wkg-1) 主电池中实现了创纪录的功率密度.
- 表面工程可以提高电子和离子导电性,而不会降低含量.
结论:
- 开发的DFG-N材料为超高速主电池提供了前所未有的性能.
- 表面工程是一种可行的策略,可以克服CFx阴极材料的限制.
- 这项工作为先进的初级电池铺平了道路,这些电池具有高的能量和功率密度.
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