Interlayer structure design for high performance Li-S battery

来源 :2017年锂硫电池前沿学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cscec83
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确保金属锂负极的表面形貌稳定性有助于改善锂硫电池的循环寿命.本工作从电解液添加剂、中间碳间层和A1203薄膜来改善金属锂负极表面形貌,探讨了稳定化作用机制.在锂硫电解液中添加硝酸镧添加剂,锂硫电池锂硫电池表现出一个活化的过程,且循环性能得到一定程度改善.其中,金属锂负极在含有硝酸镧电解液中循环后表现出更平整的表面和更薄的钝化层.镧离子首先在锂表面还原生成金属镧,随后与多硫离子作用生成La2S3并形
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基于硫和硫化锂可逆反应的锂硫电池具有高的能量密度,硫作为正极材料具有低成本、储量丰富和环境友好等优点,使得锂硫电池成为电化学储能体系中最有前景的电池之一[1].但是,锂硫电池在走向实际应用过程中仍有许多问题亟待解决,如硫和放电产物硫化锂的低电导率、在充放电过程中形成的可溶性多硫化物在正负极间的穿梭效应等,会显著影响电池的倍率性能和循环寿命.为了解决这些问题,我们将高导电的纳米碳材料(石墨烯和碳纳米
锂-硫电池由于其高理论能量密度、环境友好以及低成本,被认为是未来最具潜力的新型高能量密度电化学能源存储系统之一.[1]但锂-硫电池在实际应用之前,其关键组成部分之一的硫正极依然存在两个问题需要解决:1)单质硫较差的电子和离子传输能力导致的电极极化现象;2)充放电过程中的中间产物(多硫化锂,Li2Sx,x= 4-8)的"穿梭效应"及其引发的低库伦效率和不稳定的循环性能.[2]这里,我们设计了一种基于
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锂硫电池由于其高理论比容量,廉价易得,环境友好等特点,被认为是最具潜力的二次电池.然而锂硫电池的"穿梭效应"严重影响锂硫电池的循环寿命,使得其在投入实际应用时面临重大的问题.过渡金属氧化物以及过渡金属硫化物等无机物近来被认为是有效的添加剂,这是因为这些无机物表面存在极性的"亲硫"位点,这些"亲硫"位点能够有效的吸附多硫化物,在引入电池正极或者中间层时可以有效的抑制多硫化物的穿梭效应,从而提高了锂硫