根據(jù)《自然能源》(Nature Energy)期刊以及SLAC官網(wǎng)上的介紹,研究人員們發(fā)展出一種三階段的方法來制造合適大小的石墨烯外殼。在這種外殼中不但有足夠的空間可讓矽晶粒子隨電池充電而膨脹擴(kuò)張,又夠緊密足以在顆粒碎裂時密切結(jié)合所有的碎片,因而使其可持續(xù)以高容量作業(yè)。這種強(qiáng)大、彈性化的外殼還能阻止與電解液發(fā)生破壞性的化學(xué)反應(yīng)。
這種顯微的外殼方法也適用于其他的電極材料,根據(jù)史丹佛大學(xué)副教授崔屹表示,這種方法讓能量密集、低成本的電池材料成為現(xiàn)實(shí)。
“這種新方法讓我們能使用直徑約1-3微米或百萬分之一公尺的較大矽顆粒,其價格更便宜而且已廣泛使用中,”崔屹表示,“事實(shí)上,我們所使用的顆粒非常類似在制造半導(dǎo)體晶片時研磨矽錠而產(chǎn)生的廢棄物;他們就像是各種形狀和大小的木屑顆粒。在此之前,像這么大的顆粒通常無法在電池陽極中有效發(fā)揮,因此,這是一項(xiàng)十分令人振奮的新研究成果,我們認(rèn)為它提供了一個可行的解決方案。”
為了讓這種微觀的外殼完全適用,研究人員們先以鎳涂覆在矽顆粒上,然后在鎳的頂層上生長石墨烯,以鎳作為促進(jìn)石墨烯生長的催化劑。而在最后的步驟,研究人員們將鎳蝕刻掉,讓石墨烯外殼中只留下足夠讓矽顆粒膨脹擴(kuò)張的空間。
“這種量身打造的石墨烯外殼是保持高效率的第一個涂層,而且可在相對較低的溫度下進(jìn)行反應(yīng),”史丹佛大學(xué)博士后研究員閻凱表示。
這項(xiàng)石墨烯外殼研究的下一步是微調(diào)整個過程,以夠大的量生產(chǎn)帶有石墨烯外殼的矽顆粒,從而打造商用級的電池。
在電池充電期間,矽晶粒子會膨脹到原有尺寸的三倍后碎裂,同時還會與電池電解液起反應(yīng),形成削弱其性能的涂層。為了克服這些問題,史丹佛大學(xué)-SLAC實(shí)驗(yàn)室的研究團(tuán)隊(duì)利用以石墨烯材料量身打造的外殼包覆每個矽陽極顆粒。
根據(jù)《自然能源》(Nature Energy)期刊以及SLAC官網(wǎng)上的介紹,研究人員們發(fā)展出一種三階段的方法來制造合適大小的石墨烯外殼。在這種外殼中不但有足夠的空間可讓矽晶粒子隨電池充電而膨脹擴(kuò)張,又夠緊密足以在顆粒碎裂時密切結(jié)合所有的碎片,因而使其可持續(xù)以高容量作業(yè)。這種強(qiáng)大、彈性化的外殼還能阻止與電解液發(fā)生破壞性的化學(xué)反應(yīng)。
這種顯微的外殼方法也適用于其他的電極材料,根據(jù)史丹佛大學(xué)副教授崔屹表示,這種方法讓能量密集、低成本的電池材料成為現(xiàn)實(shí)。
“這種新方法讓我們能使用直徑約1-3微米或百萬分之一公尺的較大矽顆粒,其價格更便宜而且已廣泛使用中,”崔屹表示,“事實(shí)上,我們所使用的顆粒非常類似在制造半導(dǎo)體晶片時研磨矽錠而產(chǎn)生的廢棄物;他們就像是各種形狀和大小的木屑顆粒。在此之前,像這么大的顆粒通常無法在電池陽極中有效發(fā)揮,因此,這是一項(xiàng)十分令人振奮的新研究成果,我們認(rèn)為它提供了一個可行的解決方案。”
為了讓這種微觀的外殼完全適用,研究人員們先以鎳涂覆在矽顆粒上,然后在鎳的頂層上生長石墨烯,以鎳作為促進(jìn)石墨烯生長的催化劑。而在最后的步驟,研究人員們將鎳蝕刻掉,讓石墨烯外殼中只留下足夠讓矽顆粒膨脹擴(kuò)張的空間。
“這種量身打造的石墨烯外殼是保持高效率的第一個涂層,而且可在相對較低的溫度下進(jìn)行反應(yīng),”史丹佛大學(xué)博士后研究員閻凱表示。
這項(xiàng)石墨烯外殼研究的下一步是微調(diào)整個過程,以夠大的量生產(chǎn)帶有石墨烯外殼的矽顆粒,從而打造商用級的電池。