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傳統(tǒng)多孔碳的制備方法主要集中在模板法、高溫碳化等方法,這些方法無法實現(xiàn)從分子水平上設計、制備多孔碳。因此,如何從分子水平上設計、制備多孔碳并控制其碳原子雜化方式一直都是研究者面臨的一個巨大挑戰(zhàn)。
2018年6月,吉林大學化學學院賁騰教授研究組與英國蘭卡斯特大學A. Trewin的團隊合作在《Angew》上發(fā)表了題為“一種有機合成的三維多孔碳”(A 3-D Organically Synthesized Porous Carbon)的研究論文,我院博士研究生趙自強為第一作者,吉林大學為第一完成單位。該工作被報道后,被《Angew》選為VIP論文(Very Important Paper,top 5 %),引起了國內(nèi)外同行的廣泛關注。
該研究工作發(fā)展了一種新的合成策略,即采用乙炔基甲烷作為構(gòu)筑基元,通過有機合成的辦法制備出了具有獨特三維結(jié)構(gòu)的多孔碳(Organically Synthesized Porous Carbon, OSPC-1)。通過對結(jié)構(gòu)基元進行設計,所制備的多孔碳實現(xiàn)了世界上首例完全由sp3與sp碳構(gòu)成的碳材料。OSPC-1具有優(yōu)異的比表面積和半導體特性,在鋰離子電池電極方面表現(xiàn)出超高的比容量和高電流密度下優(yōu)異的倍率性能,更重要的是OSPC-1在過充等苛刻條件下仍能夠完美抑制鋰枝晶生長,為解決石墨等傳統(tǒng)電極材料在鋰離子電池應用中的枝晶難題提供了新的解決思路。
這一研究成果不僅為鋰離子電池電極材料提供了一種更安全、更高效的解決方案,更提出了一種從分子水平上設計制備多孔碳的策略,為今后功能多孔碳的制備提供了新的思路。
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全文鏈接:A 3-D Organically Synthesized Porous Carbon. Angew. Chem. Int. Ed. 2018; DOI: 10.1002/anie.201805924
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.201805924
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