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美國密歇根科技大學Yun Hang Hu課題組--結構和化學工程石墨烯用于電容去離子
高效電容去離子(CDI)技術依賴于電極表面鹽離子的無阻礙傳輸。石墨烯具有高的理論表面積和導電率,可以提供優異的離子吸附條件,是一種理想的侯選者。當離子僅存儲在雙電層(EDL)中時,具有分級孔結構的親水性石墨烯表面具有最大化表面積,便于離子的傳輸。通過靜電吸附和法拉第氧化還原反應的協同離子存儲下,石墨烯既可以充當電子高速路徑,又可以充當相互間隔提供表面限制效應。實質上,結構和化學工程可以提高石墨烯的離子去除能力和速率,并提高充電效率和離子選擇性。在這篇綜述中,深入了解了CDI技術,以及石墨烯基材料用于CDI的最新進展。合理組裝功能材料時,涉及到表面積,孔結構和親水性等方面,提出了所面臨的主要挑戰。隨著電極材料的發展,最終目標是實現高效,節能和環保的CDI技術。
Figure 1.(A)CDI技術的循環系統,(B)流過和溢流模型示意圖。
Figure 2.(A)示意圖描繪了HGF的制造過程。(B)HGO片的透射電鏡圖像。(C)HGF在不同濃度NaCl水性電解質中的電吸附能力。
Figure 3.(A)3DMGA 制備示意圖。(B)在電容去離子期間3DGA-OP中離子傳輸過程。(C)3DGA-OP和3DGA-C電極在50 mg L-1 NaCl溶液中的溶液電導率與時間的關系曲線。
Figure 4. (A)表面微孔石墨烯的STEM圖像。(B)表面微孔石墨烯活性炭在50 mg L-1 NaCl水溶液中的電吸附能力。(C)HGC的SEM圖像和(D)電吸附能力。
該研究工作由美國密歇根科技大學Yun Hang Hu課題組,于2020年發表在J. Mater. Chem. A期刊上。原文:Structurally and chemically engineered graphene for capacitive deionization。
轉自《石墨烯雜志》公眾號
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