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山大/上硅所AFM:雙功能改性隔膜增強鋰硫電池動力學

山大/上硅所AFM:雙功能改性隔膜增強鋰硫電池動力學
鋰硫電池(LSBs)具有高比容量(1675 mAh g-1)和能量密度(2600 Wh kg-1),被認為是最有前途的下一代可充電池系統。然而,在其商業化之前仍有幾個關鍵問題需要解決,例如,多硫化鋰(LiPSs)在有機電解液中溶解會引起穿梭效應、Li2S2/Li2S的絕緣特性導致電荷轉移動力學緩慢、大體積膨脹效應(80%)會加速電極材料的粉碎導致容量快速下降等。其中固定LiPSs并加速反應動力學是LSBs商業化的關鍵。
山東大學熊勝林、中科院上海硅酸鹽研究所Jie Liu等首次通過一步結構定向的方法制備了均勻錨定在N摻雜碳納米片上的超細NbN納米晶體(NbN@NC),以對普通聚丙烯(PP)隔膜進行功能化(NbN@NC/PP)。
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圖1 NbN@NC納米片的合成及其作為功能性隔膜材料的應用
NbN@NC是通過熱解氮化方法設計并制備的。NbN@NC納米片在用作隔膜改性劑時具有以下突出優點:
首先,NbN和LiPSs之間的大結合能可以抑制LiPSs的溶解并減輕穿梭效應;
其次,NbN可催化加速LiPSs的轉化和Li2S在表面的成核;
第三,NC納米片為NbN納米顆粒提供了更多的吸附位點,這可以防止納米顆粒的團聚,并使更多的活性位點暴露在化學吸附LiPSs中;
最后,隔膜上僅4 μm的薄改性層對放電/充電過程中鋰離子遷移的影響可以忽略不計。
山大/上硅所AFM:雙功能改性隔膜增強鋰硫電池動力學
圖2 鋰硫電池電化學性能
受益于上述優勢,采用NbN@NC/PP隔膜的鋰硫電池表現出優異的循環穩定性(在1.0 C下循環400次后為847.9 mAh g-1,容量衰減率為0.044%/圈)和倍率性能(10C時為604.5 mAh g-1)。
此外,引入NbN@NC改性層后,還可以保證鋰金屬在負極上均勻沉積。這項工作證實了NbN在鋰硫電池中的應用潛力,并鼓勵開發潛在的氮化物以設計高性能的下一代電池。
山大/上硅所AFM:雙功能改性隔膜增強鋰硫電池動力學
圖3 電化學反應動力學分析
Dual-Functional NbN Ultrafine Nanocrystals Enabling Kinetically Boosted Lithium–Sulfur Batteries. Advanced Functional Materials 2022. DOI: 10.1002/adfm.202111586

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