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继2026年6月22日研发前沿系列(Ⅰ)发布了关于钠离子电池正极材料的研究进展、7月19日研发前沿系列(Ⅱ)报道了钠离子电池正极材料的另一研究新进展之后,本期研发前沿系列(Ⅲ)报道新加坡国立大学、三达膜科技(厦门)有限公司、厦门大学等单位组成的联合研究团队在国际学术期刊《Carbon Trends》上以《Enhanced storage performance of a low-cost hard carbon derived from biomass》(低成本生物质基硬碳储能性能的提升)为题发表的生物质基硬碳负极材料及储钠机制研究方面的研究成果。
图1 论文发表于《Carbon Trends》(2024),题为“Enhanced storage performance of a low-cost hard carbon derived from biomass”。
该研究团队以甘蔗渣和玉米废弃物为原料制备硬碳材料,并与商业硬碳进行了系统对比。其中,甘蔗渣衍生硬碳(DB-1400)表现出优异的储钠容量和倍率性能:在 C/10 倍率下,可逆比容量达到 307 mAh/g;即使倍率提高至 3C,仍可保持约 234 mAh/g 的放电比容量,展现出良好的快速充放电潜力。
这一成果把常见农业废弃物与新型储能材料连接起来,为农业副产物高值化利用以及低成本、高性能钠离子电池负极材料开发提供了新的研究思路。
01
钠离子电池:锂电之外的新选择
锂离子电池虽已成熟,但锂资源有限、价格波动大,难以满足大规模储能的长期需求。钠离子电池因钠资源丰富、工作原理与锂电池相似,被视为理想的替代方案。不过,钠离子比锂离子“个头”更大,难以像锂离子那样顺利嵌入传统石墨层间。于是,结构无序、含有孔隙的非石墨化碳材料——硬碳,成为钠离子电池负极的重要选择。
02
农田废弃物也能“变身”高性能材料
硬碳的原料来源广泛,既可以是蔗糖、纤维素等化工原料,也可以是生物质废弃物,如甘蔗渣、玉米废弃物、果壳等。这些原料成本低、来源广,经高温碳化后可形成适合储钠的无序碳结构和孔结构,适合进一步探索规模化应用。
来自三达膜、新加坡国立大学和厦门大学的联合团队选择了两类典型农业废弃物——甘蔗渣和玉米废弃物(以玉米芯废弃物为代表),通过高温碳化工艺制备硬碳材料,并进一步比较不同原料带来的结构与性能差异。
图 | 生物质原料碳化前后对比:甘蔗渣(a,b)与玉米废弃物(c,d)在1400°C 退火前后的形貌变化。
03
性能对比:甘蔗渣硬碳“装得多、跑得快”
研究团队将制备得到的两种硬碳材料(DB-1400、DC-1400)与商业硬碳样品(Type C)进行了系统对比:
· DB-1400(甘蔗渣衍生硬碳):C/10 倍率下可逆容量达 307 mAh/g,在 3C 高倍率下仍保持约 234 mAh/g;
· DC-1400(玉米废弃物衍生硬碳):可逆容量约为 252 mAh/g;
· 商业硬碳样品(Type C):可逆容量约为 275 mAh/g。
更重要的是,DB-1400 不仅总容量高,其平台容量(plateau capacity)也明显优于其他样品。通俗地说,电压曲线上的“平台”越充分,意味着材料在低电压区贡献的储钠能力越强;对全电池而言,这通常更有利于提升能量密度。
图 | DB-1400 的倍率与循环性能:不同充放电倍率下保持较高容量,C/2 循环 100 次后容量保持率为 93%;平台容量对比显示其低电压储钠贡献更突出。
04
结构解密:为什么甘蔗渣硬碳更优秀?
研究团队通过 XRD、Raman、BET、SAXS、SANS 等多种表征手段深入分析材料结构,试图回答一个关键问题:为什么同样来自农业废弃物,甘蔗渣硬碳更“能装钠”?
· 更高比表面积:DB-1400 的 BET 比表面积为 74.43 m /g,明显高于 DC-1400(1.50 m /g)和商业硬碳样品(1.90 m /g),更有利于电解液浸润;
· 更开放的介孔结构:SAXS/SANS 结果表明,DB-1400 的石墨化纳米域之间存在更多空隙,为钠离子提供了更多低电压储存空间;
· 更适合的碳片层聚集方式:相关石墨化纳米域与纳米片团聚结构,使材料在“储得下”和“传得快”之间取得更好平衡;
· 更清晰的储钠线索:研究认为,DB-1400 的高平台容量与其特征形貌、纳米片尺寸分布及团聚方式密切相关。
这些结构特征共同促成了 DB-1400 的高平台容量和优异倍率性能。
05
循环稳定,实用性可期
在长期循环测试中,DB-1400 在 C/2 倍率下循环 100 次后容量保持率达 93%,平均库仑效率高达 99%。这说明该材料不仅“能装”,还具备较好的循环稳定性和进一步应用潜力。
06
结语:农田废料,电池新星
这项研究展示了甘蔗渣、玉米废弃物等农业副产物在能源材料领域的再利用价值,也为低成本、高性能钠离子电池负极材料开发提供了新思路。
从农田废料到电池负极,生物质硬碳让“绿色来源”和“绿色储能”之间多了一条可探索的路径。未来,随着材料一致性、规模化制备和全电池验证进一步推进,这类低成本硬碳有望在大规模储能场景中发挥更大作用。
Carbon Trends
论文信息
论文标题:Enhanced storage performance of a low-cost hard carbon derived from biomass
作者:Chen Wang、Debasis Sen、Vinod K. Aswal、Weiguang Lan、Palani Balaya
期刊:Carbon Trends,Volume 17(2024),Article 100415
DOI:10.1016/j.cartre.2024.100415
第一作者:Chen Wang(三达膜科技(厦门)有限公司、新加坡国立大学)
指导老师:蓝伟光(三达膜科技(厦门)有限公司、厦门大学)
通讯作者:Palani Balaya(新加坡国立大学)
资助信息:本研究获新加坡国家研究基金会能源项目与三达膜科技(厦门)有限公司支持。
合作信息:本研究还得到印度巴巴原子研究中心、霍米·巴巴国家研究院等单位科研人员的合作支持股票配资官网开户。
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