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  石墨因其优异的电化学功能,被广泛用作锂离子电池的负极资料。但是,其高本钱和较长的充电时刻约束了其在某些场景中的使用。对石墨层进行微胀大处理是提高快充功能的潜在办法。通过长时刻的电解环境露出后,铝电解废碳阴极展现出共同特性,包含高石墨化程度和微胀大石墨层,使其与快充石墨阳极具有高度兼容性。因而,本文,昆明理工大学马文会 教授、Xiaowei Chen、云南大学 陈秀华教授等研讨人员在《Carbon》期刊宣布名为“Low-temperature regeneration of spent carbon cathode into micro-expanded graphite oxide for fast-charging lithium-ion battery anodes”的论文,研讨提出了一种集净化与改性于一体的废碳阴极再生计划。通过增加(NH₄)₂SO₄作为助剂,可在400°C以下温度下完成高纯度石墨的再生,一起赋予其微胀大特性及富氧掺杂。该进程利用了很多气体生成与杂质存在的共同效应。详细而言,再生石墨的充放电容量和锂离子分散速率均优于商业石墨,凸显其作为快速充电电池阳极资料的潜力。例如,340°C下再生石墨在1C倍率下初始容量达490.1 mAh·g−1,经500次循环后容量坚持率为81.28%。

  在本研讨中,(NH₄)₂SO₄用作增加剂,与SCC混合并进行机械活化预处理。通过低温煅烧和水浸处理后,SCC中的杂质被有用去除,然后取得具有微胀大功能和富氧掺杂的高纯度再生石墨。在煅烧进程中,反响发生的气体作为驱动力,促进石墨层的胀大。此外,杂质在促进石墨氧化进程中发挥关键作用,煅烧温度对该进程的程度有明显影响。当用作锂离子电池的负极资料时,再生石墨展现出优异的能量存储功能。层距离的扩展提高了锂离子存储容量,并改进了全体电化学功能。含氧基团的存在增强了电池的循环稳定性。例如,在340°C处理的再生石墨在1C倍率下初始容量高达490.1 mAh·g−1,通过500次循环后容量坚持率为81.28%,而360°C处理的再生石墨在1C倍率下初始容量高达530 mAh·g−1, 循环500次后容量坚持率为83.07%。综上所述,本研讨强调了硫酸铵焙烧在SCC资源收回中的有用性。除高效去除杂质和资料再生外,该办法还赋予再生产品增强的电化学功能。因为其共同的工艺特性,该进程在废碳处理范畴具有宽广的使用远景,例如锂离子电池负极资料和钢铁制作电极。

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