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石墨烯電池真的如此厲害嗎?我們也無(wú)法知道,作為一個(gè)新興產(chǎn)物,或許大家都對(duì)它抱有很大期望,但是我們必須要清楚,石墨烯電池仍是處于實(shí)驗(yàn)室的產(chǎn)物,技術(shù)目前難以突破,是否能夠量產(chǎn)依然未知。正道汽車(chē)目前有六款概念車(chē),其中都是搭載了正道集團(tuán)開(kāi)發(fā)的增程電力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是使用動(dòng)力源去發(fā)電驅(qū)動(dòng)電機(jī)帶動(dòng)車(chē)輛,同時(shí)還可以充電使用。不同的是,正道汽車(chē)所搭載的動(dòng)力系統(tǒng)不是采用普通的發(fā)動(dòng)機(jī),而是采用微型渦輪發(fā)電機(jī)來(lái)發(fā)電,電池更是采用了正道集團(tuán)宣傳的超級(jí)電池,都采用了石墨烯技術(shù),不過(guò)車(chē)展上電池并沒(méi)有展示出來(lái)。根據(jù)外媒消息,正道H600**快在明年,也就是2019年推出量產(chǎn)版本,或許那時(shí)我們可以一睹所謂石墨烯電池真的是否如此厲害。氧化石墨易于剝離成穩(wěn)定的氧化石墨烯分散液,易于成膜。官能化石墨烯功效
石墨烯內(nèi)部碳原子的排列方式與石墨單原子層一樣以sp雜化軌道成鍵,并有如下的特點(diǎn):碳原子有4個(gè)價(jià)電子,其中3個(gè)電子生成sp鍵,即每個(gè)碳原子都貢獻(xiàn)一個(gè)位于pz軌道上的未成鍵電子,近鄰原子的pz軌道與平面成垂直方向可形成π鍵,新形成的π鍵呈半填滿狀態(tài)。研究證實(shí),石墨烯中碳原子的配位數(shù)為3,每?jī)蓚€(gè)相鄰碳原子間的鍵長(zhǎng)為1.42×10米,鍵與鍵之間的夾角為120°。除了σ鍵與其他碳原子鏈接成六角環(huán)的蜂窩式層狀結(jié)構(gòu)外,每個(gè)碳原子的垂直于層平面的pz軌道可以形成貫穿全層的多原子的大π鍵(與苯環(huán)類(lèi)似),因而具有優(yōu)良的導(dǎo)電和光學(xué)性能。石墨烯具有非常良好的光學(xué)特性,在較寬波長(zhǎng)范圍內(nèi)吸收率約為2.3%,看上去幾乎是透明的。在幾層石墨烯厚度范圍內(nèi),厚度每增加一層,吸收率增加2.3%。大面積的石墨烯薄膜同樣具有優(yōu)異的光學(xué)特性,且其光學(xué)特性隨石墨烯厚度的改變而發(fā)生變化。這是單層石墨烯所具有的不尋常低能電子結(jié)構(gòu)。室溫下對(duì)雙柵極雙層石墨烯場(chǎng)效應(yīng)晶體管施加電壓,石墨烯的帶隙可在0~0.25eV間調(diào)整。施加磁場(chǎng),石墨烯納米帶的光學(xué)響應(yīng)可調(diào)諧至太赫茲范圍。關(guān)于石墨烯售價(jià)氧化石墨易于接枝改性,可與復(fù)合材料進(jìn)行原位復(fù)合。
石墨烯是一種以碳原子緊密堆積成單層二維蜂窩狀晶格結(jié)構(gòu)的新材料。具備低溫遠(yuǎn)紅外功能,集***抑菌、抗紫外線。石墨烯獨(dú)特的二維結(jié)構(gòu)使其對(duì)周?chē)沫h(huán)境非常敏感,是電化學(xué)生物傳感器的理想材料。由于石墨烯結(jié)構(gòu)的高度穩(wěn)定性,石墨烯制作的晶體管在接近單個(gè)原子的尺度上依首念頌然能穩(wěn)定地工作。石墨烯具有質(zhì)量輕、高化學(xué)穩(wěn)定性和高比表面積等優(yōu)點(diǎn),使之高裂成為儲(chǔ)氫材料的比較好候選者。石墨烯內(nèi)部碳原子的排列方式與石墨單原子層一樣以sp2雜化軌道成鍵,并有如下的特點(diǎn):碳原子有4個(gè)價(jià)電子,其中3個(gè)電子生成sp2鍵,即每個(gè)碳原子都貢獻(xiàn)一個(gè)位于pz軌道上的未成鍵電子,近鄰者鄭原子的pz軌道與平面成垂直方向可形成π鍵,新形成的π鍵呈半填滿狀態(tài)。研究證實(shí),石墨烯中碳原子的配位數(shù)為3,每?jī)蓚€(gè)相鄰碳原子間的鍵長(zhǎng)為1.42×10-10米,鍵與鍵之間的夾角為120°。除了σ鍵與其他碳原子鏈接成六角環(huán)的蜂窩式層狀結(jié)構(gòu)外,每個(gè)碳原子的垂直于層平面的pz軌道可以形成貫穿全層的多原子的大π鍵,因而具有優(yōu)良的導(dǎo)電和光學(xué)性能。
溶劑剝離法的原理是將少量的石墨分散于溶劑中,形成低濃度的分散液,利用超聲波的作用破壞石墨層間的范德華力,此時(shí)溶劑可以插入石墨層間,進(jìn)行層層剝離,制備出石墨烯。此方法不會(huì)像氧化-還原法那樣破壞石墨烯的結(jié)構(gòu),可以制備高質(zhì)量的石墨烯。在氮甲基吡咯烷酮中石墨烯的產(chǎn)率比較高(大約為8%),電導(dǎo)率為6500S/m。研究發(fā)現(xiàn)高定向熱裂解石墨、熱膨脹石墨和微晶人造石墨適合用于溶劑剝離法制備石墨烯。溶劑剝離法可以制備高質(zhì)量的石墨烯,整個(gè)液相剝離的過(guò)程沒(méi)有在石墨烯的表面引入任何缺陷,為其在微電子學(xué)、多功能復(fù)合材料等領(lǐng)域的應(yīng)用提供了廣闊的應(yīng)用前景。缺點(diǎn)是產(chǎn)率很低。氧化石墨應(yīng)用于熱管理、橡膠、塑料、樹(shù)脂、纖維等高分子復(fù)合材料領(lǐng)域。
納米碳材料是指分散相尺度至少有一維小于100nm的碳材料。分散相既可以由碳原子組成,也可以由異種原子(非碳原子)組成,甚至可以是納米孔。納米碳材料主要包括四種類(lèi)型:石墨烯、碳納米管,碳納米纖維,納米碳球。碳元素是自然界中存在的與人類(lèi)**密切相關(guān)、**重要的元素之一,它具有SP、SP2、SP3雜化的多樣電子軌道特性,在加之SP2的異向性導(dǎo)致晶體的各向?qū)院推渌帕械母飨驅(qū)?。因此以碳元素?**構(gòu)成元素的碳素材料具有各式各樣的性質(zhì),并且新碳素相合新碳素材料還不斷被發(fā)現(xiàn)和人工制得。事實(shí)上,沒(méi)有任何元素能像碳這樣作為單一元素可形成像三維金剛石晶體、二維石墨層片、一維卡賓和碳納米管、零維富勒烯分子等如此之多的結(jié)構(gòu)與性質(zhì)完全不同的物質(zhì)。表1給出了碳的化學(xué)鍵合及其形成的各種典型有機(jī)物、無(wú)機(jī)物和碳相的例子。GO氧化石墨(粉末)為棕黑色固體。浙江石墨烯導(dǎo)電
石墨烯適用于鋰離子電池正負(fù)極材料導(dǎo)電添加劑,可有效提高電池能量,改善循環(huán)壽命和倍率性能。官能化石墨烯功效
作為黃銘的配套商成都嘉好集團(tuán)所屬的投資63億的“博力迅”菱形大容量鋰電池早就開(kāi)建。因此德陽(yáng)基本實(shí)現(xiàn)了電池組高容量、高功率、高安全性的目標(biāo),但還不能化解充電時(shí)間疑問(wèn)和壽命疑問(wèn)了。鋰離子電池組只能充放電5000次。鋰電池的壽命是“5000次”,充電的時(shí)間長(zhǎng)要5小時(shí),5小時(shí)對(duì)于跑長(zhǎng)途的汽車(chē)乘務(wù)來(lái)說(shuō)是不可以忍耐的。因此,金路在石墨烯方面聯(lián)手中科院的研發(fā)方向就是化解電池組的充電時(shí)間疑問(wèn)和壽命疑問(wèn),找到“石墨烯與磷酸鐵鋰”結(jié)合路徑并且制備鋰電池材質(zhì)。目前早已成功,打算量產(chǎn)(早已公告)。石墨烯與磷酸鐵鋰”結(jié)合材質(zhì)電池組,過(guò)電電流300安提高為1500安以上,實(shí)現(xiàn)強(qiáng)電流迅速充電,充電時(shí)間5小時(shí)縮短為1分鐘,容量更加大愈發(fā)安全。因此,金路石墨烯鋰電池材質(zhì)正好又成為黃銘納米鋰電池材質(zhì)的上游材質(zhì),“金路石墨烯磷酸鐵鋰-----黃銘納米----博力迅菱形大容量鋰電池”互為依托互為配套,德陽(yáng)可謂眼光獨(dú)到!毋庸置疑,官能化石墨烯功效
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