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中餐館里的思考:把雞蛋變成超級(jí)電容器,總共分幾步?

中餐館里的思考:把雞蛋變成超級(jí)電容器,總共分幾步?

【基本信息】

1.??? 作者信息:美國(guó)弗吉尼亞大學(xué)(University of Virginia)Zhang, Yunya博士(第一作者)、Li, Xiaodong教授(通訊作者)等

2.??? 研究主題:電化學(xué)儲(chǔ)能-超級(jí)電容器-器件-生物衍生材料

中餐館里的思考:把雞蛋變成超級(jí)電容器,總共分幾步?

【雞蛋美食引發(fā)的聯(lián)想】

你有一個(gè)雞蛋,怎么整?煮?煎?炒?臥雞蛋?來(lái)自美國(guó)弗吉尼亞大學(xué)Xiaodong Li課題組的Yunya Zhang博士沒(méi)有選擇做吃貨,而是把一個(gè)雞蛋變成了超級(jí)電容器。
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張博士的靈感來(lái)源于中國(guó)傳統(tǒng)美食:蛋花湯和皮蛋。他是這么思考的:湯里一片片蛋花碳化后可以形成超薄碳,這樣的材料或許能做超級(jí)電容器電極。皮蛋這種剔透的固態(tài)質(zhì)感是凝膠電解質(zhì)的不二特點(diǎn)。思罷,張博士回到實(shí)驗(yàn)室開(kāi)始了他認(rèn)為極其“瘋狂”的實(shí)驗(yàn)——把雞蛋變成全固態(tài)超級(jí)電容器。

【總共分幾步?】

第一步,制備超薄活性碳電極。將蛋殼在空氣中高溫鈣化形成CaCO3,與蛋清、蛋黃充分混合后惰性氣氛下高溫碳化。碳化結(jié)束后用鹽酸除去未反應(yīng)的無(wú)機(jī)鹽成分,超薄活性炭就制成了。該活性炭形貌類(lèi)似石墨烯(圖1a)。原子力顯微鏡(AFM)表明超薄活性炭厚度在10 nm以下,最薄僅1.25 nm,接近單層氧化石墨烯的厚度(圖1b-1e)。超薄活性炭可均勻分散在水中,靜置10周后無(wú)明顯團(tuán)聚、沉淀,顯示出良好分散穩(wěn)定性(圖1f)。這可能得益于超薄活性炭表面的含氧和含氮官能團(tuán)(圖1g、h)增加了碳的親水性,抑制了沉降。隨著碳化溫度提高,氧和氮含量迅速降低(圖1i-j)。此外,進(jìn)一步的KOH活化處理可將超薄活性炭的比表面積提高三倍并產(chǎn)生納米孔(圖1k-m),而雜原子含量受KOH用量影響微弱(圖1n)。

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圖1. 由蛋殼、蛋黃和蛋清合成的超薄活性炭。來(lái)源:Nano Energy。

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第二步,制備固態(tài)電解質(zhì)。將剩下的蛋清和蛋黃與6 M KOH水溶液混合,形成淡黃色的水凝膠(圖2a)。干燥后的水凝膠可塑性強(qiáng)并有一定的韌性,可用作超級(jí)電容器的固態(tài)電解質(zhì)。X射線(xiàn)光電子能譜(XPS)和X射線(xiàn)衍射(XRD)表明這種水凝膠是一種復(fù)雜的有機(jī)大分子和無(wú)機(jī)鹽的混合物(圖2b-d),其離子導(dǎo)電性約為6 M KOH液態(tài)電解質(zhì)的三分之一(圖 2e)。電解質(zhì)的離子導(dǎo)電性在暴露于空氣中24小時(shí)內(nèi)無(wú)明顯變化(圖2f)。

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圖2. 由雞蛋合成的水凝膠固態(tài)電解質(zhì)。來(lái)源:Nano Energy。

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第三步,制作隔膜。直接將蛋殼內(nèi)部那層薄薄的白色隔膜小心分離出來(lái)使用。這樣雞蛋的每一個(gè)成分都沒(méi)浪費(fèi)。
第四步,組裝固態(tài)超級(jí)電容器(圖3a)。器件具有良好穩(wěn)定性。循環(huán)伏安曲線(xiàn)(圖3b)和恒電流充放電曲線(xiàn)(圖3c)在器件彎折或扭曲的情況下無(wú)明顯變化。兩個(gè)串聯(lián)的超級(jí)電容器可對(duì)外輸出大于2 V電壓,點(diǎn)亮一盞藍(lán)色發(fā)光二極管不是問(wèn)題(圖3d)。
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圖3. 由雞蛋合成的固態(tài)超級(jí)電容器結(jié)構(gòu)及性能。來(lái)源:Nano Energy。

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用下面這種流程圖給今天的故事做個(gè)結(jié)尾吧:

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中餐館里的思考:把雞蛋變成超級(jí)電容器,總共分幾步?

【原文鏈接】

更多細(xì)節(jié)請(qǐng)參見(jiàn)原文:
Yunya Zhang, Jiajun He, Zan Gao, Xiaodong Li* Converting Eggs to Flexible, All-Solid Supercapacitors. Nano Energy, 2019, 65, 104045.

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