论文第一作者,华南理工大学环境和能源学院副教授熊训辉接受科技日报记者采访时表示,钠离子电池工作原理与锂离子电池类似,都是利用离子在正负极之间嵌脱过程实现充放电。但前者因钠资源丰富而成本更低,且因其电压平台高,安全性更高。不过,由于现有钠离子电极材料性能不理想,从上世纪80年代至今,寻找合适的电极材料一直是钠离子电池发展的关键。
熊训辉和美国佐治亚理工学院材料科学与工程学院教授刘美林等开发出一种简单的方法,即商业硫化锑与氧化石墨烯于硫化钠溶液后混合,再通过控制结晶和烧结制备改性石墨烯与纳米硫化锑的复合材料。该材料和钠片组装成半电池时,在快速充放电(充放电40分钟左右完成)900个循环后容量保持率仍高达83%。
研究人员通过理论计算证明,改性后的石墨烯对硫化锑以及其放电产物具有更好的固定作用,能更有效稳定材料的结构以及防止活性物质从石墨烯上脱落。与已有报道相比,该复合材料具有钠离子电池锑基负极材料最好的循环性能,使钠离子电池实现应用迈近了一大步。