用于高倍率和超高循环稳定性的锂硫电池基于掺氮多孔石墨烯正极材料

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hiketty
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
  追求高容量、高倍率性能以及高循环稳定性是现在锂硫电池研究和探讨的主要目标.利用CVD方法合成高掺氮量多孔石墨烯,具有很好导电性及较高比表面积(~1730 m2h-1),含氮量分别达到24.27%(体相)和13.41%(表相),多孔石墨烯含有的丰富吡啶氮和吡咯氮吸附溶解到电解液中的多硫化物,减小穿梭效应,提高硫的利用率.
其他文献
  随着可穿戴结构以及柔性电子器件的发展,对器件供电电源轻质,轻薄以及高度的柔韧性提出了较高的要求。基于对柔性器件的供电需求,包括锂离子电池和超级电容器在内的大量的柔
目前,化石能源日益紧缺,绿色可再生能源的有效利用非常重要。石油沥青是原油加工过程中的最重产物,富含大量的芳香烃,如何实现石油沥青富含芳香烃的定向转化和高附加值利用意
  碳化硅(SiC)具有热稳定性高、导热性能好及机械强度高的特点,在陶瓷、金属复合材料、半导体材料及耐磨材料中有着广泛的应用.本课题采用碳热还原法制备纳米级碳化硅,分别
  碳点(CDs)是一种生物兼容性良好、具有可调节的光致发光特性的纳米碳材料.聚丙烯酰胺(PAM)水凝胶是由丙烯酰胺单体经自由基引发聚合而成的高分子聚合物.PAM因生物相容性
  在过渡金属氧化物中,氧化锰具有较高的理论比电容(1370 F g-1)、环境友好及低毒性等优点。然而,该材料电子传导特性较差且循环寿命低,在充放电过程中出现许多力学性能及
  炭材料由于具有机械强度高、热稳定性好、导电和导热能力强、化学结构酸碱性易于调控等性质,在吸附、分离、催化、超级电容器和电极材料等许多领域有广阔应用前景[1]。如
  氢气在未来能源系统中具有十分重要的作用,但是限制氢气应用的储存、运输问题却难以解决。在众多储氢方法中,甲酸储氢是一种具有巨大应用潜力的储氢技术。本文以MOF-5派生
  石油沥青因价廉易得且富含芳烃,是制备多孔碳材料的优质原料。目前主要采用纳米金属氧化物等硬模板制备沥青基多孔碳,存在模板利用率低,调控性差、需酸洗去除模板等缺陷。本
  目前制备服务于超声换能器的具有合适阻抗、高衰减和高强度的背衬材料受到广泛关注。通常背衬材料由聚合物基体如环氧树脂、聚氨酯和无机金属填充粉体如钨、铁、铜、锰、
  三维g-C3N功能化石墨烯的复合材料(g-C3N4@G)的制备是用简单的一步水热还原,在对称电容器中测试它的性能,而且能达到一个很高的电容值264 F g-1和很好的循环稳定性。