多孔碳納米片具有一系列優勢,比如縱向連續性,橫向超薄性,高比表面積和表面原子活性,以及微觀和納米特性的協同效應,因此基于對它們的制備,結構和性質的研究吸引了廣泛關注。這里,通過碳化前驅體(聚苯乙烯負載氧化石墨烯上)獲得一系列超薄分級多孔碳納米片(HPCNs)。分級的孔隙結構包括三個部分:(1)微孔(1.3 nm),由多孔的聚苯乙烯通過Friedel-Crafts反應提供;(2)中孔(3.8 nm)由碳納米片堆疊形成的孔隙所提供;和(3)大孔(> 5 nm),由碳納米片的無規堆疊形成的孔??刂铺蓟瘯r間和溫度優化其比表面積,從405.8增加到1420 m2 g-1。實驗中發現,過度碳化會破壞分級孔隙結構。這些多孔碳材料用作陰極材料用于鋰硫電池,顯示出良好的性能。HPCN/硫陰極具有良好的倍率性能和循環性能,電流密度從1 C升至3 C后容量保持率為87%,200次循環后容量保持率為91%。
Figure 1. 制備多孔碳納米片的示意圖。
Figure 2.(a)GO,(b)rGO@PS,(c)rGO@xPS和(d)HPCN的典型SEM圖像,(e)HPCN的SFE圖像,以及(f)HPCN的高度情況。
Figure 3. HPCNs(在苯乙烯不同聚合時間條件下)的(a)N2吸附-解吸等溫線,(b)累積孔體積曲線,(c)孔徑分布曲線。
Figure 4. (a)倍率性能,(b)0.1 C時的前三個充電/放電曲線,(c)循環伏安曲線,(d)HPCNs/900/3/S陰極在1 C時的持久循環性能(比容量(黑色)和庫侖效率(藍色)),以及(e)HPCNs/900/3/S和HPCNs/900/18/S陰極的電化學阻抗譜。
該研究工作由中山大學Ruowen Fu課題組于2020年發表在Langmuir期刊上。原文:Template-Free Preparation of Hierarchical Porous Carbon Nanosheets for Lithium−Sulfur Battery。
轉自《石墨烯雜志》公眾號