鉛酸蓄電池是發展歷史最為悠久的二次電池,是世界上第一個商業化應用的可再充電池,自1859年法國物理學家GastonPlante(普蘭特)發明以來,已經歷了150多年的發展歷程。鉛酸蓄電池已經發展成為世界上產量最大的電池產品,生產量占電池行業總量的50%,占充電電池的70%,即便是歐美日等世界上最發達的國家和地區,至今也仍大量生產和使用鉛酸蓄電池。鉛酸電池的電極主要由鉛及其氧化物制成,電解液是硫酸溶液的一種蓄電池。放電狀態下,正極主要成分為二氧化鉛,負極主要成分為鉛;充電狀態下,正負極的主要成分均為硫酸鉛。分為排氣式蓄電池和免維護鉛酸電池。
電池主要由管式正極板、負極板、電解液、隔板、電池槽、電池蓋、極柱、注液蓋等組成。排氣式蓄電池的電極是由鉛和鉛的氧化物構成,電解液是硫酸的水溶液。主要優點是電壓穩定、價格便宜;缺點是比能低(即每公斤蓄電池存儲的電能)、使用壽命短和日常維護頻繁。老式普通蓄電池一般壽命在2年左右,而且需定期檢查電解液的高度并添加蒸餾水。不過隨著科技的發展,鉛酸蓄電池的壽命變得更長而且維護也更簡單了。
圖鉛酸電池結構示意圖
鉛酸蓄電池由于其安全穩定、性價比高等優點,在電池領域占據較高的市場份額,并被廣泛應用于汽車啟動、通信領域、動力電池與儲能電池等領域。有分析認為,鉛酸蓄電池將在行業不斷升級和下游需求擴大雙重驅動下,保持一定增長幅度,未來10年內鉛酸蓄電池仍將是電池市場的主流。
鉛酸蓄電池行業是典型的高耗能、高污染行業,生產過程中,電能消耗很高,也會帶來鉛塵、鉛煙、酸性含鉛廢水、酸霧、廢渣等排放。全球鉛酸蓄電池生產重心由發達國家不斷轉移至發展中國家。中國占全球鉛酸電池產量比重,已從2010年的35%上升至2015年42%,中國鉛酸電池產業發展情況對全球具有重大影響。
2015年全球鉛酸蓄電池需求為49482萬KVA,同比增長3.5%,中國需求增速放緩,全球除中國以外地區保持2-3%左右的平均增幅。隨著2015年以來,中國加強了對鉛酸電池的環保整頓,以及鋰電池對鉛酸電池的替代效應,預計未來全球鉛酸電池增速將隨同中國一起走低,預計未來全球鉛酸電池需求增速將穩定在2-3%之間。
目前國內鉛酸蓄電池企業共2000余家,其中產值超過20億元的企業約10家左右,超過1億元的企業約260家,整個行業的集中度非常分散,遠遠低于美國、日本等國家。隨著環保部下發的《關于加強鉛蓄電池及再生鉛行業污染防治工作的通知》以及工信部出臺的《鉛酸電池行業準入條件》的出臺,未來3年將有2/3落后產能被淘汰,鉛酸蓄電池的廠商將由2000家減少到不會超過300家,行業集中度正在提高。
近十年來,我國鉛酸蓄電池行業逐漸從一個規模小、制造技術落后的低端產業,發展成為擁有2000家企業、總產值達1700億元的大產業。權威數據表明,目前中國產量占世界總量的三分之一。目前該產業以中小企業為主,形成以浙、閩、粵等經濟發達地區為產業集中區的格局。
石墨烯為近年來發現的新型材料,雖然其優異的性能引起了各領域的廣泛關注,但是其應用尚處干研究階段。石墨烯在鉛酸蓄電池領域的應用屬于初始階段,但是其對鉛酸電池性能的影響已經不可忽視。
早在1998年,胡法竹就研究了不同石墨種類在不同放電率時及其粒度對鉛酸池活性物質利用率的影響。
近年來對炭材料加入鉛酸電池負極對鉛酸電池性能的影響研究發現,炭材料的加入能夠提高電池負極的導電性,限制硫酸鉛晶體顆粒的生長,有利于易溶解小顆粒硫酸鉛的形成,在高倍率放電狀態下,促進硫酸溶液更容易且更深地滲透入負極活性物質中,從而提高鉛酸電池在高倍率部分荷電態(HRPSoC)的循環壽命。炭材料的導電性取決于石墨化程度,石墨烯對鉛酸電池性能影響的研究也在漸漸興起。
2006年Lam等人將炭材料加入到鉛酸電池負極制備出了具有很高充放電接受能力和循環壽命的鉛炭超級電池,掀起了研究炭材料在鉛酸電池負極應用的熱潮,具有特殊層狀結構的石墨也引起了人們的廣泛關注。馬荊亮等人采用氧化還原法制備石墨烯,將得到的石墨烯與Pb(CH3COO)2˙3H2O混合,在蒸餾水中,常溫常壓下超聲96h,之后過濾加入稀硫酸浸泡12h得到硫酸鉛/石墨烯混合物。將復合物在50℃下干燥,加入鉛酸電池的負極。研究發現電池在以100、200和300mA˙g-1電流密度放電時純硫酸鉛的平均放電比容量分別為49、5和0.5mAh˙g-1,而硫酸鉛/石墨烯復合材料的平均電容則能達到110、94和69mAh˙g-1。
最近,Tateishi等人以天然石墨粉為原料,采用Hummer法制備氧化石墨烯并將其制成氧化石墨烯紙,石墨烯紙在鉛酸電池中起到電解液的作用,將鉛粉、水、硫酸、木質素等各按照一定質量分數混合成鉛膏加入到氧化石墨烯與鉛板之間,在充放電過程中石墨烯紙起到了質子導體的作用,其質子傳導的電阻率為10-2Ω。
綜上所述,加入石墨烯能夠明顯地提高鉛酸電池的充放電接受能力和電容,能有效地抑制負極硫酸鉛晶體的生長,提高電池的循環壽命等,石墨烯代替電解液可提高電池的初始容量。但是目前對石墨烯在鉛酸電池中作用機理的研究還在繼續進行,石墨烯的比表面積、粒徑等對電池性能的影響,如何有效解決析氫問題,如何制備性能優異的石墨烯鉛酸電池等同題還需進一步的研究。