近年來研發的碳化石墨、硬碳、石墨烯等作為鈉離子電池和電容器的負極材料,具有成本低、電位低、容量大等優點,被認為是很有前途的候選材料。然而,這些碳負極普遍存在的低容量和循環穩定性是一直有待改善的問題。碳基材料與能源應用研究組長期致力于鈉離子電池和電容器電極材料的研究,開發制備了基于石墨炔的鈉離子電池和電容器負極材料,憑借其本身富含炔鍵的特點,石墨炔負極在儲鈉方面表現出更優異的電化學表現,包括,多孔石墨炔直接應用于鈉離子電池負極(J. Mater. Chem. A 2017, 5, 2045-2051),摻氮石墨炔實現兼具高功率密度和能量密度的鈉離子電容器(ChemElectroChem 2018, 5, 1435-1443),石墨炔納米墻獲得高性能鈉離子電容器(ACS Appl. Mater. Interface, 2017, 9, 40604-40613)。在此基礎上,通過對石墨炔進行分子設計,引入氫元素并制備了具有均勻缺陷的氫取代石墨炔類碳材料,而這些引入氫取代石墨炔,在儲鈉方面均表現出了更高的理論比容量(>1200 mAh g-1)和實驗比容量(>600 mAh g-1),同時具有優秀倍率性能的循環穩定性能(Nat. Commun., 2017, 8, 1172)。
特別是近期,研究組設計制備了氫取代石墨炔(HsGY),其中大量的炔鍵大孔和中孔構造有利于電解質的快速滲透,縮短了其擴散和傳輸的路徑,提高了電極的倍率性能和循環穩定性能(如圖所示)。在100 mAh g-1電流密度下,HsGY電極能夠得到高達680 mAh g-1的高可逆比容量。即使在高達5000 mA g-1的電流密度下,HsGY電極的比容量仍可以穩定在330 mAh g-1。得益于HsGY電極材料兼備二維和三維層狀多孔材料的特點,鈉離子能夠大量存儲在HsGY的面內和面外,同時鈉離子能夠很容易地在HsGY層內擴散遷移或層間穿越傳輸。穩定性測試表明,在5000 mAh g-1的大電流密度下循環5900次,其可逆容量也能穩定在320 mAh g-1,得到96%的優異容量保持率。相關成果已經發表在國際期刊《材料化學學報A》(J. Mater. Chem. A (2019, 7, 11186-11194))上。