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核心科學家開發(fā)了利用激光束制造石墨烯電極的簡單方法,其性能優(yōu)于以舊方法生產(chǎn)的電極。
由石墨烯構成的電極可能改變從食品安全、臨床診斷到環(huán)境監(jiān)測等多個領域對電活性物質的檢測和測量方式。
石墨烯由多個超薄和高度有序連接的蜂窩狀碳原子環(huán)片構成。
這種多層結構使該材料具有特殊的電子特性,特別是導電性和電催化活性,以及對制造電化學傳感器有用的物理特性。
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在這項工作中,電導電極價格,作者報道了可以通過激光成型技術有效地制備超厚電極。其中鈷酸鋰正極厚度為700um,DJS-0.1-C純水電導電極,石墨負極厚度為650um,放電面積比容量為25mAh/cm2。研究了激光成型的電極表面形狀和化學成分。測試對稱電池的EIS分析了內(nèi)阻和擴散特性。
激光成型的正極和負極超厚電極幾何形態(tài)發(fā)生了變化,降低了電極的迂曲度、電子和離子阻抗,2401-C玻璃電導電極,提高了離子特性,不會發(fā)生化學副反應和熱損傷。0.1C時,激光成型電池的倍率性能和放電面積比容量增加了5倍。
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孔隙率為50%的激光成形電極的體積能量密度比傳統(tǒng)的薄電極和厚電極分別高31%和10%。由于非活性物質的減少,相同空間內(nèi)活性物質的負載更高。當孔隙率為20%時,超厚電極的體積能量密度仍比薄電極高7%,但比厚電極低10%,盡管電密,上海三信電導電極,傳統(tǒng)電極的負載增加。
這些結果表明,在小尺寸電池中,激光形成的超厚電極比傳統(tǒng)電極(除了厚且孔隙率低的傳統(tǒng)電極可能導致離子擴散不良之外)更有效地利用空間。超厚電極的重量能量密度比傳統(tǒng)電極高5%-35%(不考慮孔隙率和厚度),這是由于超厚電極的使用可以減少集電器和隔膜等非活性材料的重復積累。
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