葱皮衍生碳材料的制备及其储钠性能研究

来源 :哈尔滨工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:FalyE981521
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
能源危机和环境污染的日益加重迫使人们越来越关注清洁能源和高效储能设备的开发。在众多储能设备中,钠离子电池凭借资源丰富、价格低廉、分布广泛等优点独具优势。而开发具有高比容量、循环性能和倍率性能的负极材料对推动钠离子电池实际应用具有重要意义。碳材料因其价格低廉、热稳定性好、反应电压平台低等优势被认为是最有应用潜力的钠离子电池负极材料。为了降低原料成本并达到绿色环保的目的,本文选用价格低廉的生物质葱皮作为前驱体,通过合适的制备方法,制备了一系列不同结构的生物质衍生碳材料,系统地研究了反应温度、制备方法和杂原子掺杂等因素对碳材料结构、形貌以及储钠性能影响。具体研究内容如下:以葱皮作为碳前驱体,通过“自模板”法一步高温裂解,制备了三维多孔硬碳材料(HCN)。由于具有三维多孔的结构,该材料有效解决了传统硬碳材料倍率性能和循环性能不佳的问题。通过对碳化温度(900-1300°C)的调节,制备出具有不同微晶石墨结构的碳材料并研究了碳化温度对于硬碳微结构以及储钠性能的影响。通过使用碳酸酯类电解液与乙二醇二甲醚类电解液进行对比,发现葱皮衍生硬碳材料在醚类电解液中具有更好的储钠性能。其中,在1100°C条件下热解葱皮所制备硬碳具有最好的储钠性能,在0.05和2 A g-1的电流密度下,其可逆比容量分别为323.3和177.4 m Ah g-1,在10 A g-1的电流密度下循环2000圈,其容量保持率高达94%。为进一步提高葱皮衍生碳材料的倍率性能,我们以葱皮作为生物质前驱体,分别使用KMn O4和Zn(NO3)2作为活化剂,通过一步活化法所制备的多孔碳材料(FCNC和HPCN样品)具有发达的孔结构和丰富的缺陷,使其作为超级电容器和钠离子电池的电极都取得了很好的效果,有效提升了材料的倍率性能和循环稳定性能。其中,FCNC和HPCN样品在10 A g-1的电流密度下的可逆比容量分别为81.6和95.2 m Ah g-1。而且,HPCN样品表现出了良好的循环稳定性,在10 A g-1的电流密度下循环8000次后,容量保持率可达97%。通过使用碳酸酯类电解液与乙二醇二甲醚类电解液进行对比,结果表明FCNC材料在醚类电解液中具有更好的储钠性能。应用于超级电容器时,FCNC材料在1 A g-1和20 A g-1的电流密度下,其质量比电容分别可以达到490.7 F g-1和256.1 F g-1,更为重要的是,FCNC样品在离子液体中表现出了极高的能量密度(92 Wh kg-1)和循环稳定性(循环5000次,保持率92.5%),具有很高的实际应用价值。通过对碳材料进行掺杂,可以有效提高其电化学性能,我们以葱皮作为碳源,硫粉作为硫源,采用一步法制备了富硫三维多孔碳纳米片(S-CNS)。该方法成本低廉、工艺简单、原料绿色环保,容易获取。该研究表明硫掺杂不仅创造出更多的活性位点,也能扩大碳材料的层间距,有利于钠离子的嵌入和脱出,实现优异的储钠性能。所制备的富硫三维多孔碳纳米片具有超高的可逆比容量(50 m A g-1,605 m Ah g-1),优异的倍率性能(10 A g-1,133 m Ah g-1)以及出色的循环稳定性(5 A g-1,循环2000次,保留率94%)。而且,结合理论计算表明硫掺杂可以有效提升材料的储钠性能,原位生成的C-S键对多硫化物具有很好的吸附作用,有效提升了材料的倍率和循环性能。不仅如此,该高硫掺杂碳纳米材料的制备方法具有很好的普适性,可以扩展到其他生物质材料中,得到各种硫掺杂的碳材料都表现出优异的储钠性能,为钠离子电池碳负极的开发提供了一种新的思路。在此基础上,我们为了进一步增加表面吸附的容量,提高材料的倍率性能,提出了先活化后硫化的方法,所制备的富硫三维分级多孔纳米片(S-HPCN),表现出极其优异的倍率性能,在20 A g-1的电流密度下,其比容量高达210 m Ah g-1。
其他文献
由于当今社会对于减重、节能减排以及环境保护的要求越来越高,镁合金作为最轻的且可回收的金属结构材料,扩大其应用变得越来越迫切。但是经过了几十年的发展与研究,镁合金的低强度与较差的成形性能始终难以完全克服,因此限制了其广泛应用。稀土镁合金的开发使得高性能镁合金的制备与应用变得更加可能。然而,由于大量合金元素的加入,使得稀土镁合金的组织往往比较复杂,无论是固溶处理还是时效处理均会引起材料组织与性能的显著
目标追踪是计算机视觉领域的重要组成部分,其所衍生的应用产品为人们的工作与生活带来了极大的便利。本文研究工作的核心为单目标追踪任务,该任务的目的是根据第一帧或前几帧图像所提供的信息对后续视频序列中待追踪物体的尺度和位置进行预估,而较高的鲁棒性则会使得追踪器能够较好地应对各种因素(诸如:遮挡、光照变换和脱离视角等)对其的影响,从而使得其所预测的结果更为准确。因此,如何使得所设计的追踪器具有更好的鲁棒性
制药污泥被认为是一种主要的、复杂的、有毒的工业废物。一般含盐量高,且含有种类繁杂的病原微生物及顽固的抗生素药物残留。直接填埋或者土壤应用会导致严重的环境问题并危害人类和动物的健康安全。因此,制药污泥必须经过有效的处理降低其危害。然而目前国内外缺乏针对制药污泥热解处理技术的研究。基于此,本论文在分析了制药污泥的基本性质后,通过热解炉探讨了热解终温、停留时间等对制药污泥热解产物产率的影响以及生物油和生
淡水资源短缺问题日益严重,全球面临十分严峻的水危机,正渗透膜分离技术因低能耗、出水水质好等已成为污/废水处理再生回用、海水淡化等多水源开发的重要技术手段。聚酰胺薄膜复合膜(TFC)制备简单、分离性能好是半渗透膜处理工艺的首选材料,但膜污染问题仍然限制着该技术在实际工程中的推广应用。本研究以提高TFC膜的抗污染能力为导向,基于已有研究提出的膜污染机理,设计并制备抗污染TFC膜,解析改性TFC膜的有机
人体的骨组织始终处于不断的重建过程中,显示出一定的自愈能力。然而,骨创伤和肿瘤等疾病造成的骨缺损远远超过了其自身愈合的能力范围,在这种情况下,骨修复材料的研究具有重要意义。乳铁蛋白(Lactoferrin,LF)是一种多功能的糖蛋白,可以促进成骨细胞的增殖分化,作为一种新型的骨生长因子,在骨组织工程领域有较大的应用潜力。因此,本研究以LF在骨缺损修复领域中的应用为出发点,考察了LF在羟基磷灰石表面
Al-Cu-Li系合金由于具有低密度、高比强度、高比模量以及良好的耐腐蚀性等优点,因而被广泛应用于航天器和飞机的关键结构部件上。随着航空航天领域的进一步发展,对飞行器减重的需求越发迫切,为了能够更大规模地应用铝锂合金来替代传统的铝合金,亟需进一步提高Al-Cu-Li系合金的综合性能。热处理工艺和成分能够直接决定该类合金性能的好坏。然而,目前热处理工艺及成分影响Al-Cu-Li系合金组织和性能的机制
超材料是一种由人工构造的亚波长结构单元组成的材料,可以产生超乎寻常的光学特性,能够以非常规的方式对入射电磁波振幅、相位和偏振态进行调制。它的应用包括负折射率、人工磁性、超透镜、完美吸收和纳米激光等。特别地,超表面完美吸收在近些年来引起了广泛关注,其在太阳能采集相关应用、隐身、传感等应用中至关重要。超表面完美吸收的应用波段包括紫外、可见光、红外光至太赫兹波段,甚至包括声波等。尽管超表面完美吸收体表现
随着以电子作为信息传输载体的硅基器件逐渐逼近摩尔定律的极限,光子成为下一代信息传输器件的重要载体。寻找高效率、易集成的非线性光学器件组分材料成为当今构建高效率全光信息处理系统亟待解决的问题。低维材料的量子限域效应赋予了其独特的电学和光学性质。随着石墨烯、二硫化钼和黑磷等二维材料制备技术逐渐成熟并在光电领域应用的迅速拓展,低维材料在非线性光学器件领域的发展逐渐得到重视。量子力学的紧束缚方法和第一性原
随着城市化进程的加快,城市污水排放总量逐年增加,而相关排放标准日趋严格,因此开发“高效节能”的污水处理技术具有重要的现实意义。电絮凝(Electrocoagulation,EC)技术是一种电化学污水处理方法,具有适用范围广、反应时间短、絮体稳定易分离、污泥产率低、无二次污染等优点,受到研究者的广泛关注。但是其高能耗、电极钝化导致水处理效率降低等缺点限制了其广泛应用。基于此,本论文将金属电池应用于电
燃料贮箱作为火箭发动机系统的重要组成部件,是贮存低温推进剂的关键容器。现有的液氢和液氧贮箱多是由金属材料制成,重量大,制约着火箭运载效率的提升。因此,对贮箱轻量化材料的研究显得格外重要,用轻质高强的碳纤维增强复合材料(CFRP)代替金属可使贮箱减重约30%以上,发射成本降低约37%。然而,在液氢/液氧(-183/-253℃)的超低温环境下,CFRP存在树脂基体韧性差及碳纤维/界面脱粘的问题。对此,