在能源技术领域中,小小的金属钠起到了可思议的作用。尤其是当碳中包埋了金属钠后,就可以显著地提高电极的性能。
密西根理工大学(Michigan Tech)材料科学和工程系Charles和Carroll McArthur教授Yun Hang Hu领导的研究团队,找到了一种全新的方法来合成碳纳米片,这种碳纳米片就包埋了金属钠,而之前,这种材料仅仅停留在理论上。最近业内一家倍受关注的刊物《纳米快报》(Nano Letters )报道了这项研究成果。
高导电性和大接触表面积,是理想电极材料的必要条件,但是这两种性质在现有材料中不兼容。无定形碳表面积虽然大,但导电率却很低。石墨正好与之相反,导电性较高,但是表面积不大。相比之下,石墨烯同时具备这两种性质,密西根理工大学Yun Hang Hu合成的包埋有金属钠的碳电极性能就非常好。
Hu介绍说,“与三维石墨烯相比,包埋有金属钠的碳不仅电导率比它大两个数量级,而且隧道和孔状结构还使它具备更大的接触面积。”这种材料与简单参杂金属的碳不同,以往的金属只是简单的粘附在碳表面,很容易被氧化。不过,如果能够把金属埋入碳中,外部的碳骨架便会起到保护作用。为了合成这种梦寐以求的金属,Hu和他的团队不得不寻找新的工艺流程。他们让金属钠与一氧化碳反应,这种反应需要控制温度,从而生成黑色的碳粉捕获钠原子。
此外,密西根理工大学和得克萨斯大学奥斯汀分校(University of Texasat Austin)合作的研究结果证明,金属钠确实已被埋入碳中而不是简单的吸附在碳表面。接下来,研究团队在几种能源器件中测试了材料的性能。研究结果表明,基于铂的太阳能电池转换效率为7.89%,而这已经达到行业标准。相比之下,以包埋有金属钠的碳为材料的太阳能电池,转换效率可达11.03%。
比起可充电电池,超级电容器可以更快地接受和释放电荷,这又使它成为汽车,火车,电梯和其他重型机械设备的理想电源。材料储存电荷的能力,即容量,用法拉(farads,F)表示,材料的质量也很重要,用克(grams,g)表示。在超级电容器中,活性炭是一种常见材料,它的比电容为71F/g。三维石墨烯的比电容稍大,为112F/g。相比之下,包埋有金属钠的碳纳米片的比电容高达145 F/g,远大于前两者。此外,经过5000次充/放电循环,这种新材料的性能还保持在96.4%,这表明电极具有很高的稳定性。
Hu还说,“能源器件领域急需创新。”同时,他认为包埋有金属钠的碳纳米片的应用前景很光明,这种材料促进了太阳能技术,电池,燃料电池和超级电容器等领域的发展。
原文链接:https://www.sciencedaily.com/releases/2016/12/161220175546.htm
来源:环球科学
删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)
新材料比三维石墨烯的导电率还大两个数量级_青岛生物能源与过程研究所
青岛生物能源与过程研究所 免费考研网/2017-12-08
相关话题/材料 纳米 金属 能源 密西根
Robert Bergman摘得2017年度沃尔夫化学奖_青岛生物能源与过程研究所
2017年沃尔夫化学奖近日正式揭晓,美国有机化学家、加州大学伯克利分校GeraldE.K.Branch荣誉教授RobertBergman因在C-H键活化研究领域做出的卓越贡献,成功捧得该奖。 沃尔夫奖(WolfPrize)由以色列沃尔夫基金会颁发,具有终身成就性质,是世界最高成就奖之一。该奖主要是 ...青岛生物能源与过程研究所 青岛生物能源与过程研究所 免费考研网 2017-12-08Mxene膜在水处理中取得进展_青岛生物能源与过程研究所
近年来,科学界对石墨烯的关注热情逐渐拓展到了其他的二维材料上,越来越多的二维材料被发现并研究。当前,一类具有代表性的二维过渡金属碳/氮化物-MXene引起了众多研究人员的广泛关注。与石墨烯相似,二维MXene来源于三维的MAX相。一般来说,MAX材料有一个通用的结构式:Mn+1AXn,其中n等于1、 ...青岛生物能源与过程研究所 青岛生物能源与过程研究所 免费考研网 2017-12-08国务院:“十三五”国家战略性新兴产业发展规划_青岛生物能源与过程研究所
2016年12月19日,国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》(以下简称“规划”),对“十三五”期间我国战略性新兴产业发展目标、重点任务、政策措施等作出全面部署安排。 《规划》指出,战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。要把战 ...青岛生物能源与过程研究所 青岛生物能源与过程研究所 免费考研网 2017-12-08Nature子刊6篇文章展望可持续能源与新材料_青岛生物能源与过程研究所
能源是推动人类社会进步的根本物质基础,在环境问题日益严峻和化石能源储量日益枯竭的条件下,地球已经难以为不断增长的能源需求买单。这时候,以纳米材料为主的新材料开发,为人类获取、运输、储存、分配和管理可持续清洁能源带来了曙光。新材料为新能源生产、电能和化学能储存、提高能量效率以及实现更好的能源管理体系起 ...青岛生物能源与过程研究所 青岛生物能源与过程研究所 免费考研网 2017-12-08国家能源局发布生物质能“十三五”规划_青岛生物能源与过程研究所
12月5日,国家能源局印发《生物质能发展“十三五”规划》,旨在推进生物质能分布式开发利用,扩大市场规模,完善产业体系,加快生物质能专业化多元化产业化发展步伐。 规划指出,到2020年,生物质能基本实现商业化和规模化利用。生物质能年利用量约5800万吨标准煤。生物质发电总装机容量达到1500万千瓦, ...青岛生物能源与过程研究所 青岛生物能源与过程研究所 免费考研网 2017-12-08PNAS:合成生物学研究探索细菌细胞周期控制领域取得重要进展_青岛生物能源与过程研究所
中国科学院深圳先进技术研究院合成生物学工程研究中心刘陈立研究员团队在细菌细胞周期控制领域取得重要研究进展,相关论文“InterrogatingtheE.colicellcyclebycelldimensionperturbations”发表在国际权威学术期刊《美国科学院院刊》(PNAS)上。 合成 ...青岛生物能源与过程研究所 青岛生物能源与过程研究所 免费考研网 2017-12-08科学家提出编码基因重建新方法_青岛生物能源与过程研究所
中科院北京生命科学研究院计算基因组学实验室研究员赵方庆团队提出一种基于密码子deBruijn图的新算法,使用非拼接策略直接对转录组测序数据进行编码基因识别和重建,解决了编码基因识别效率低且不完整的难题,该方法在非模式生物的进化基因组研究领域具有很大的应用前景。该成果已在线发表在《基因组生物学》上。 ...青岛生物能源与过程研究所 青岛生物能源与过程研究所 免费考研网 2017-12-08Nature Chem.综述:从天然产物到药物设计_青岛生物能源与过程研究所
天然产物是药物开发的宝库。来自苏黎世联邦理工学院(ETHZürich)的GisbertSchneider教授(点击查看介绍)等在NatureChemistry上撰写综述文章,总结近来天然产物启发药物发现的理论和实践,以及计算机辅助的天然产物研究。(Countingonnaturalproductsf ...青岛生物能源与过程研究所 青岛生物能源与过程研究所 免费考研网 2017-12-08新研究发现地下有庞大的微生物种群_青岛生物能源与过程研究所
地球上有约五分之一的生物藏身地下,但人们对地下生物王国知之甚少。美国科学家日前在科罗拉多州发现了新的庞大地下微生物种群,并对这些微生物进行了基因测序。 美国劳伦斯伯克利国家实验室和加利福尼亚大学伯克利分校的研究人员日前在英国《自然·通讯》杂志网络版上报告说,他们在科罗拉多州赖夫尔镇附近一个地下蓄水 ...青岛生物能源与过程研究所 青岛生物能源与过程研究所 免费考研网 2017-12-08ORNL揭示纤维素乙醇生产中生物量降解的化学机制_青岛生物能源与过程研究所
木质纤维素是一种生产生物燃料和化学品的可持续性原料,它广泛存在于玉米秸秆,稻草和木本植物等中。但是,在生物能源技术中生物量的解构一直是一个复杂的过程。早前美国能源部橡树岭国家实验室(ORNL)的研究人员已经发现了木本植物和废物生物量可以更容易被转化为生物燃料,现在他们又发现了这个过程背后的化学细节: ...青岛生物能源与过程研究所 青岛生物能源与过程研究所 免费考研网 2017-12-08