石墨烯的应用领域
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第—章石墨烯应用领域
石墨烯因其独特的电学性能、力学性能、热性能、光学性能和高比表 面积,近年来受到化学、物理、材料、能源、环境等领域的极大重视,应 用前景广阔,被公认为21世纪的“未来材料”和“革命性材料”。具体在 五个应用领域: 一是储能领域。石墨烯可用于制造超级电容器、超级锂电 池等。二是光电器件领域。石墨烯可用于制造太阳能电池、晶体管、电脑 芯片、触摸屏、电子纸等。三是材料领域。石墨烯可作为新的添加剂,用 于制造新型涂料以及制作防静电材料。四是生物医药领域。石墨烯良好的 阻隔性能和生物相容性,可用于药物载体、生物诊断、荧光成像、生物监 测等。五是散热领域。石墨烯散热薄膜可广泛应用于超薄大功耗电子产品, 比如当前全球热销的智能手机、IPAD电脑、半导体照明和液晶电视等。
中国科学院预计,至V 2024年前后,石墨烯器件有望替代互补金属氧化 物半导体(CMOS)器件,在纳米电子器件、光电化学电池、超轻型飞机材 料等研究领域得到应用。 目前,全球范围内仅电子行业每年需消耗大约
2500吨半导体晶硅,纯石墨烯的市场价格约为人民币 1000元/g ,其若能
替代晶硅市场份额的10%,就可以获得5000亿元以上的经济利益;全球每 年对负极材料的需求量在2.5万吨以上,并保持了 20%以上的增长,石墨烯 若能作为负极材料获得锂离子电池市场份额的 10%,就可以获得2500吨的 市场规模。可见,石墨烯具有广阔的应用空间和巨大的经济效益。
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正是在这一背景下,目前国内外对石墨烯技术的应用研究如火如荼, 具体应用如下:
2.1石墨烯锂离子电池
锂离子电池具有容量大、循环寿命长、无记忆性等优点,目前已成为 全球消费类电子产品的首选电池以及新能源汽车的主流电池。高能量密度、 快速充电是锂电池产品发展的必然趋势,在正极材料中添加导电剂是一种 有效改善锂电性能的途径,可大大增加正负极的导电性能、提高电池体积 能量密度、降低电阻,增加锂离子脱嵌及嵌入速度,显著提升电池的倍率 充放电等性能,提高电动车的快充性能。 上游制备 下游应用 所谓石墨烯电池并非整个电池都用石墨烯材料制作,而是在电池的电 极使用石墨烯材料。在理论上石墨烯电极可能有超过石墨两倍的比容量。
另外,如果将石墨烯和炭黑混合后作为导电添加剂加入锂电池可以有效降 低电池内阻,提升电池倍率充放电性能和循环寿命,而且电池的弯折对充 放电性能没有影响,因此电极采用石墨烯材料后,使电池具备高充放电速 率是石墨烯电池具备快速充电的原因。
在锂电池中应用,石墨烯的主要功能包括两个:一是导电剂,二是电
极嵌锂材料。以上两点应用都是在和传统的导电碳 /石墨竞争。目前石墨烯 在锂电池中的添加形式主要有三种:导电添加剂、电极复合材料、直接作 为负极材料,目前石墨烯导电剂研发技术已经相对成熟。
石.墨埔导电添加利
2.1.1石墨烯作为锂离子电池正极导电添加剂
锂电池正极材料导电添加剂,显著提高充放电及导电性能,正极材料 导电添加剂是石墨烯锂电池应用中走在产业化最前端的一环。
石墨烯是高性能锂电池正极导电添加剂的新选择。利用其二维高比表 面积的特殊结构所带来的优异电子传输能力,可显著提高电极材料容量挥 发、降低电池内阻,提高倍率性和循环寿命,改善电池的高低温和安全性
全球石墨烯导电剂用量预测(吨)
全球石墨烯导电剂用量预测
就石墨烯导电剂而言,其凭借石墨烯优异的载流子迁移率 (15000cm2/V-1? s-1)和超低电阻率(10-6Q・ cm),可显著降低电池内阻、提 高倍率性能和循环寿命,并改善电池的高低温和安全性能。
2.1.2石墨烯作为锂离子电池负极材料
石墨烯负极材料能够提高负极锂电池理论比容量和倍率性能。石墨烯 的孔道结构使得锂离子在负极材料中的扩散路径比较短,有效提高电导率; 石墨烯优异的机械性能和化学性能使得其复合电极材料具备结构稳定性, 能够有效提高电极材料循环稳定性。
石墨烯包覆硅用于负极可提高储能密度,助推电池轻量化。目前实验 室石墨烯包覆硅的复合材料储能密度可达到 800mAh/g。
2.1.3石墨烯应用于锂离子电池功能涂层铝箔
石墨烯功能涂层铝箔可有效降低电池内阻。石墨烯涂覆于铝箔集流体 上,形成石墨烯功能涂层铝箔可使电池内阻降低一半,而容量不受损失, 同时电池的循环寿命提高20%以上。
2.1.4石墨烯应用于锂离子电池导电浆料
石墨烯导电添加剂显著提高充放电及导电性能。导电添加剂是石墨烯 锂电池应用中走在产业化最前端的一环,石墨烯导电浆料技术成熟,成本 优势凸显,已批量供货。目前已有多家公司进行石墨烯在锂电池的应用, 石墨烯在导电添加剂方面已经量产。
2.1.5石墨烯基锂硫电池
以单质硫为正极,金属锂为负极的锂硫电池具有高达 2600 Wh • kg-1的
理论能量密度,高导电石墨烯作为集流体,相比传统的金属集流体,其轻 质的特点有助于提升电池整体的能量密度并,同时由于单质硫储量丰富、 价格低廉等特点,锂硫电池被视为最具有发展前景的下一代高能量二次电 池之一,受到了研究者的广泛关注。
2.2石墨烯燃料电池
燃料电池(Fuel Cell)是一种将存在于燃料与氧化剂中的化学能直接转化 为电能的发电装置。燃料电池是将燃料具有的化学能直接变为电能的发电 装置。
石墨烯有益于解决燃料电池中技术难题及成本问题。利用石墨烯类膜 材料输运特性有望解决燃料电池核心部件 “质子传导膜”的燃料渗透难题, 同时用掺氮石墨烯催化剂显然可大大降低燃料电池成本。 石墨烯燃料电池
2.3石墨烯纸蓄电池
将氧化石墨烯制成石墨烯纸,石墨烯纸可起到质子导体作用,用石墨 烯纸制成的蓄电池具有良好的初容量。石墨烯的掺入可使蓄电池的比容量 及活性物质利用率提升10 %以上。
蓄电池负极中分别加入石墨烯,提升了高倍率放电性能,大大延长了 循环寿命,添加石墨烯的负极板都具有 70 %以上的局孔率。
石墨烯纸以极好的导电性,极大的比表面积等特殊性能,应用到蓄电 池中可提升比容量和活性物质利用率;石墨烯可使铅膏保持高孔率,有利 于提升电池的倍率放电能力和充电接受能力,延长循环寿命。
2.4石墨烯超级电容
超级电容器是一种介于传统电容器和二次电池之间的电化学储能装置, 具有高功率密度、快速充放电、高循环寿命、无污染、免维护等优点,在 各类需要能源转化的领域有着巨大的应用价值。但是超级电容器目前受到 电极材料的制约,能量密度普遍低于20wh/kg。 石墨烯本身具备超大的比表面积(2600 m2/g),应用于超级电容器电极能 显著提高储能密度,其储能密度与铅酸电池接近,是超级电容器的理想电 极材料。石墨烯超级电容制成的汽车,一次充电时间只需 8分钟,即可供
电力新能源汽车彳驶1000千米。石墨烯超级电容能量密度超过 600wh/kg, 是目前动力锂电池的5倍,电池重量只是锂离子电池的一半,使用寿命是目 前锂电池2倍,是传统氢化电池的4倍,成本将比目前锂电池降低 77%。
2.5石墨烯太阳能电池
石墨烯透过率局(单层为97.3%),方块电阻低,使用石墨烯能够提周 光电转化效率,可以作为太阳能电池中的受体材料。石墨烯可以和有机聚 合物材料复合形成大的给受体界面,有利于电池中激子的扩散速率和载流 子迁移率的提高,消除由于电荷传输路径被破坏产生的二次聚集。
另外石墨烯材料也被应用到各类太阳能电池的光阳极上。将石墨烯薄 膜沉积在硅表面,有利于硅电池的表面钝化、掺杂及异质结的形成,且有 效提升电池的光电转换效率。
随着国家对新能源开发利用的重视程度,太阳能电池的产销具备持续 增长能力,石墨烯的出现正好为光伏产业中一些亟需解决的技术难题提供 了解决方案,未来石墨烯在光伏行业大有可为。
2.6石墨烯储存氢能源
众所周知,材料吸附氢气量和其比表面积成正比, 石墨烯拥有质量轻、
高化学稳定性和高比表面积的优点,使其成为储氢材料的最佳候选者。希 腊大学设计了新型3D碳材料,孔径尺寸可调,这种新型碳材料掺杂了锂 原子时,石墨烯柱的储氢量可达到 611%。
2.7石墨烯功能涂料
石墨烯白身的高比表面积、高导热导电性、稳定的化学性能以及优异的
力学性能,使其成为新一代涂料、橡胶、塑料等产品的重要 调味品”,可以 全方位提升传统产品的特性,且对原有的生产工艺和成本影响不大,使石 墨烯成为新一代涂料的焦点。
石墨烯用于涂料中可制备纯石墨烯涂料和石墨烯复合涂料,可显著提 升聚合物的性能,因此石墨烯复合涂料成为石墨烯的重要应用研究领域。
2.8石墨烯散热涂料
当前电子产品的轻薄化已经成为趋势,伴随着产品功能增强、性能提 高,高功率的处理芯片带来了更多的热量,更快的处理速度和更低的电量 消耗对智能终端提出了更高的散热需求。以石墨烯散热膜为代表的碳材料 凭借超高的导热率、低密度、低热膨胀系数、良好的高温力学性能顺势而 起,已经成为最具有发展前景的导热材料。
石墨烯散热涂料具有巨大的应用前景,可以广泛应用在空调、 LED灯
具、大功率芯片等领域的散热中。导电涂料是伴随着现代科学技术而迅速发展起来的特种功能涂料,目 前已在静电耗散、电磁屏蔽、电子封装等领域得到广泛应用。
石墨烯由于具有很高的电子迁移率和优异的电学性能,能够更好地实 现导电涂料所要达成的目标;而且由于石墨烯具备优异的机械性能及热性 能,使得这种新型2.9石墨烯导电涂料
导电涂料更加耐用,更能适应复杂的应用环境,是极佳 的导电涂料添加剂。
2.10石墨烯导电粘胶
以天然鳞片石墨为原料,采用水系乳化剂,在机械振动下获得可以石 墨烯导电粘胶。石墨烯在导电胶黏剂方面也有广泛的应用前景。目前,商 业化导电胶黏剂产品的主要填充料为碳黑、银粉、镣粉等,它们各有优缺 点。碳黑虽然便宜,但其导电能力不佳,需要大量填充;银镣粉导电性能 好,但价格较高,产品的成本过高。采用石墨烯作为填充料,不仅可以降 低填充量,还可解决导电性能和成本之间的矛盾。因此,石墨烯导电胶黏 剂则可用LED封装、电子器件封装,降低封装成本。
2.11石墨烯抗静电涂料
抗静电涂料广泛用于电子、电器、航空及化工等多种领域,随着现代 科技的发展,对其抗静电性能的要求越来越高。石墨烯所具有的高导电性、 强力学性能等特点,有利于制备高性能、高强度的抗静电涂料。将十六胺 接枝到石墨烯表面以增加与环氧树脂的相容性,然后以溶液共混的方式将