作者: Zhiyang Lyu,* Gwendolyn J. H. Lim, Rui Guo, Zongkui Kou, Tingting Wang, Cao Guan, Jun Ding,* Wei Chen,* John Wang*
鋰氧電池具有極高的理論能量密度(~3500 Wh/kg),,因此備受電池行業(yè)研究者的廣泛關(guān)注,。然而,,許多因素影響其實際能量密度,,特別是放電產(chǎn)物過氧化鋰(Li2O2)表面沉積方式和正極材料中多孔導(dǎo)電集流體的使用,。針對該問題,近期,,新加坡國立大學(xué)王家功(John Wang)教授,、丁軍(Jun Ding)教授和陳偉教授(共同通訊作者)通過擠出式3D打印技術(shù)構(gòu)筑了一種新型的、金屬有機(jī)框架(MOF)衍生的,、分級多孔自支撐的碳電極,,用于提高鋰氧電池實際能量密度。相關(guān)研究結(jié)果發(fā)表在Advanced Functional Materials上,,第一作者為呂之陽博士和Gwendolyn J. H. Lim,。
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2019-2-11 11:29 上傳
圖1. 3D打印電極制備及應(yīng)用的示意圖。 如圖1所示,,該3D打印自支撐碳電極無需使用集流體,,其框架中大孔結(jié)構(gòu)易于Li2O2孔內(nèi)沉積和減緩表面鈍化,而且其Co-MOF衍生的納米鈷基催化劑有利于Li2O2的產(chǎn)生和分解,,從而極大地提高鋰氧電池的實際能量密度,。
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圖2. 3D打印碳電極的具體制備流程及表征。
圖2詳細(xì)地展示了3D打印電極的簡單制備流程,,前軀體Co-MOF漿料的流變學(xué)參數(shù),以及電極形貌與結(jié)構(gòu),。該碳電極集合了分級多孔結(jié)構(gòu),、高比表面,、自支撐框架以及納米催化劑等結(jié)構(gòu)優(yōu)勢。其獨(dú)特巧妙的技術(shù)路線,,也為制備其它能源器件電極提供了新思路,。
該論文作者為: Zhiyang Lyu,* Gwendolyn J. H. Lim, Rui Guo, Zongkui Kou, Tingting Wang, Cao Guan, Jun Ding,* Wei Chen,* John Wang*
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