陸盈盈ACS Energy Lett.:定制電解液通過界面保護實現實用的鋰硫電池 2023年11月3日 上午9:59 ? 頭條, 干貨, 頂刊 ? 閱讀 13 具有“固相”機制的硫正極,硫化聚丙烯腈(SPAN),為Li-S全電池找到了一條新途徑來協調能量密度和循環性之間的矛盾。 不幸的是,SPAN正極的優越性僅在碳酸酯基電解液中得到支持(穩定循環超過500次),而多硫化物的溶解仍然存在于醚類電解液中,從而顯示出快速的容量衰減(100次循環中容量損失70%)。設計合適的電解液有望通過定制電極/電解質界面來穩定Li-SPAN全電池。 浙江大學陸盈盈等人通過界面分析證明了環狀碳酸酯在將SPAN從醚類電解液中的“固-液”機制轉化為“固相”機制中的作用。 研究發現,由環狀碳酸酯衍生的共形聚碳酸酯CEI在消除致命穿梭效應方面發揮關鍵作用,從而保護SPAN的“固相”機制。定制的電解液還誘導了雙層SEI,其具有增強的Li+ 傳輸和機械強度,從而可與超薄鋰負極具有較好的兼容性。 結果,由高容量SPAN正極(4.08 mAh cm-2)和1.2倍過量鋰負極組成實用的Li-SPAN軟包電池,可實現 615 Wh L-1的體積能量密度,并且循環壽命至少是傳統的碳酸酯電解液的7倍,優于大多數報道的Li-S軟包電池。 圖1 SPAN正極在不同電解液中的電化學行為 圖2 CEI的化學成分 Tailored Electrolytes Enabling Practical Lithium–Sulfur Full Batteries via Interfacial Protection. ACS Energy Letters 2021. DOI: 10.1021/acsenergylett.1c01091 原創文章,作者:科研小搬磚,如若轉載,請注明來源華算科技,注明出處:http://www.zzhhcy.com/index.php/2023/11/03/a2caf1e99f/ 電池 贊 (0) 0 生成海報 相關推薦 ?三單位聯合Nano Energy:正交晶系(Ru,Mn)2O3實現高效酸性析氧反應 2023年10月1日 上交史志文團隊,Nature之后,時隔1個月再發Nature子刊! 2024年4月27日 胡良兵教授,最新Science子刊! 2023年10月10日 加州理工學院,最新Nature Physics!量子技術新突破! 2024年4月20日 何頌賢Nano Energy: 1+1>2!不對稱空位和相鄰Mo簇協同調節局部環境以促進電化學NRR 2024年2月8日 秦明禮/賈寶瑞/薛軍民?JACS:面工程和孔設計促進析氧催化中的動態鐵交換,打破活性-穩定性權衡 2023年10月7日