很有挑戰性。利用目前優化的技術,使用活性碳,很容易將比表面積提高到1500m2/g。最佳的碳電極比表面積已經達到3000m2/g。但是,迄今為止,最好的石墨烯也只有1500m2/g的比表面積。
限制的因素在于還沒有能力生產適用于超級電容器的石墨烯。通常的生產方法會使得薄膜緊緊的粘在一起、比表面積減小,導致材料難以加工。有望取得突破的是由韓國研究人員開發的稱之為“pom poms”的石墨烯制備方法。
超級電容器在能量儲存方面的應用最吸引人的地方在于,它能夠達到鋰離子電池或鉛酸電池完全無法承受的非常高的充放電速率。這可用于開發釋放能量迅速的能量儲存,如電動汽車的動力能源載體,或者是那些需要快速放電的應用,如為電動汽車或電動工具提供啟動動力。
使用石墨烯基超級電容器的Zap&Go充電器,可在5分鐘內為智能手機充電。
最快速的手機充電方式
雖然大多數的應用仍然停留在理論上,等待開發完滿的石墨烯材料,但是已有一些公司采用混合的方法加以利用。比如Zap&Go公司,最近籌集了不止十萬美元用于Indiegogo上,開發一種可快速為手機和其他電子設備充電的裝置。
為了弄明白鋰離子電池充電速率的根本限制因素,Zap&Go充電器結合了插到電源插座上就可快速充電的超級電容器和儲存能量且為移動設備充電很慢的電池。雖然它不能在數秒內為你的手機充電,但這仍是一個巨大的改進,對于攜帶這種便攜式電池包的“馬路勇士”來說,它充電需要12小時。
競爭對手眾多
能量儲存領域的問題是存在廣泛的競爭技術,都還在不同的技術儲備期。能量可以以非電的形式儲存,其中最有效的就是將水抽到大壩后面的山上,接著當需要能量時,讓水通過渦輪。另外還有化學儲存、機械儲存(飛輪等)、生物儲存,以及相變材料。
這似乎不大可能會有“一刀切”的解決方案,因而市場總是特別分散。完全有理由假設石墨烯將扮演重要角色,不論是在電池負極還是超級電容器方面,但在能量儲存方面仍然需要大量的研究,現在哪怕有一丁點可用的技術,都將激發蘋果(Apple)和特斯拉(Tesla)公司。

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