通过协同的设计制备高能量密度的锂硫电池

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:djsnsd
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  为了最大程度降低多硫化物的穿梭损失,在本工作中,通过可工业化生产的静电纺丝技术设计了自交织的纳米纤维夹层,纳米纤维是由超小的二氧化钛纳米晶紧密嵌在氮掺杂的多孔碳中组成的。
其他文献
  Li-O2电池的理论比容量高达11430 Wh·kg,成为了研究的热点.但是,Li-O2电池阴极反应的动力学十分缓慢,导致放电和充电过程的过电位较大.大量的催化剂已经被提出用来降低
  锂氧气电池正极材料改性对于性能提升至关重要。碳基材料是目前最为常用的正极材料,除了作为氧气传输的通道及沉积放电产物外,碳材料在电极反应中还作为电子转移的传导基体
  可充电的锂-氧气电池,由于其远高于商业化的锂离子电池的能量密度,成为储能领域的研究热点。[1-3]然而,此新型电池体系仍存在许多制约因素,为了克服这些科学困难,构造具有高催
  锂-氧电池(2Li+O2(→)Li2O2)因具有高出锂离子电池10倍的理论能量密度(3500 Wh kg-1)[1],引起广泛关注。然而其缓慢的氧还原(ORR)、氧析出(OER)动力学使其过电位高,循环寿
  在锂-空气电池的结构和设计中,直接在集流体上生长碗状结构的阴极催化剂还比较少见。和其他结构的催化剂材料相比,碗状结构可以最大化的利用其内部空间、提供更大的比表面
  非水体系的Li-O2电池基于Li和O2生成Li2O2的可逆反应,可提供高达3505wh/kg的理论比能量,在动力电池和储能电池领域受到很高的重视。然而,不导电化合物Li2O2在阴极的堆积,极易
  锂氧气电池是一个非常有争议的研究领域.许多研究人员认为其拥有电池体系中最高的理论能量密度,必将具有广阔的发展前景.而也有其他研究者认为锂氧气电池目前远被高估.一
  锂-氧电池具有较高的理论能量密度(3500 Wh kg-1)从而引起了人们极大兴趣,但同时也面临充放电能量效率低、循环寿命短、正极的导电炭与粘结剂易被放电产物Li2O2氧化分解等
  锂硫(Li-S)电池因具有很高的理论能量密度(2600Wh kg-1)有望成为新一代的储能电池,但充放电过程中多硫化锂的溶解和“穿梭效应”而导致活性物质不可逆损失被认为是电池容
  锂硫电池的理论比容量高达1675 mAh·g-1,理论能量密度是传统锂离子电池的3-5倍,面对移动交通、大规模储能等领域等对高比容量化学电源日益增长的需求,有着良好的应用前