基于三维碳纤维结构的锂硫电池功能性中间层的研究

来源 :北京理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jhq0327
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
锂硫电池具有高理论比容量(1675 mAh g-1)和高理论能量密度(2600 Wh kg-1),是目前商品化锂离子电池的10倍,且单质硫作为其正极材料具有原料易得、绿色环保、成本低等优点,被认为是最具发展前景的高能量密度二次电池体系之一。但由于活性材料硫和反应产物硫化锂的电子绝缘性,以及反应中间产物多硫化物易溶于电解液而产生“穿梭效应”,严重影响了锂硫电池的电化学性能。因此,本文从抑制多硫化物的“穿梭效应”并改善正极导电性的角度出发,设计并制备了三维碳纤维结构的功能性中间层,具体工作包括两个部分:(1)独立式碳纤维/PVDF(CNF/PVDF)复合膜的制备及性能研究。本文采用细菌纤维素衍生化的三维网络结构CNF与PVDF膜进行复合,独立作为锂硫电池功能性中间层,对其结构及电化学性能进行了系统研究。结果表明,CNF/PVDF复合膜具有较大的比表面积和较高的机械强度,在作为功能性中间层时表现出对多硫化物高效的阻挡作用,组装的锂硫电池在1 C电流密度下首次放电容量达到1739.2 mAh g-1,循环100次容量仍在680 mAh g-1以上,且在大倍率2 C下容量依然维持在500 mAh g-1。其优异的电化学性能证实了这种复合膜能有效解决锂硫电池的正极导电问题和多硫化物穿梭问题,从而显著提高了电池的电化学性能。(2)隔膜涂覆式碳纤维/中空多孔碳球(CNF/HCS)复合膜的制备及性能研究。采用二氧化硅模板法制备空心结构的多孔碳纳米球(HCS),并与CNF进行复合,刷涂在隔膜表面构成CNF/HCS复合膜。通过改变CNF与HCS在复合膜中的比例,测试锂硫电池的电化学性能,探究CNF与HCS的最佳配比量。研究表明,以CNF与HCS的比例为1:1作为中间层组装的锂硫电池表现出最优异的电化学性能。在0.5 C下的首次放电容量为1224 mAh g-1,循环100次后容量为1000 mAh g-1,容量保持率达81.7%。此外,在大倍率3 C下仍保持较高的可逆容量(600 mAh g-1)。多硫化物的吸附实验进一步证实CNF/HCS复合膜能够有效抑制多硫化物的扩散,改善电池电化学性能。
其他文献
非晶合金因其独特的长程无序短程有序结构,具有高强度、高硬度、耐腐蚀等优异性能,因此具有广阔应用前景。但由于其非晶形成能力有限,塑性性能较差限制其发展。研究表明,元素添加与替换已经成为一种提高非晶形成能力、力学性能和腐蚀性能的重要手段。本文以Zr55Ti3Cu32Al10非晶合金为基础,利用铜模吸铸来制备新型Zr基非晶合金Zr55Ti3HfxCu32-xAl10(x=0,1,2,3,4,5at.%)
对运动员来说,训练满意度是其取得优秀比赛成绩的保障之一,训练满意度是指运动员对训练本身以及与训练密切相关的因素(教练员,队友,运动队等)进行综合认知评价后所形成的一种
热电材料是利用热电效应(Thermoelectric effect)实现热能与电能相互转换的材料,是热电发电器(Thermoelectric generator:TEG)和热电制冷器(Thermoelectric cooler:TEC)的主要组成部件。因其没有转动部件、无污染、易模块化等优点,受到广泛关注。目前应用于余能回收、航空航天、生物医药、电子器件散热等领域。但由于受到材料的性能的制约,其最
目前,声波超材料波动控制的研究课题主要针对稳态情况,而实际工程应用中的激励信号通常是短脉冲波,如医学聚焦成像,水声声纳探测等,声波超材料内在频散使其稳态和瞬态响应有很大差异,为此开展超材料瞬态波动特性的研究是其下一步顺利工程应用的客观需求。论文主要研究了Drude和Lorentz频散声波超材料的时域波动特征,具体针对超材料单界面波折射、超分辨聚焦、双层超材料奇异波透射问题进行了深入研究分析,主要研
随着无线网络技术的发展,定位已成为人们日常生活中的必要需求。在室外环境中,全球定位系统(Global Positioning System,GPS)可以满足人们的日常生活。然而在室内环境中,建筑
弹性超材料可被应用于吸声隔振、亚波长聚焦超透镜、波导、热能控制以及隐身斗篷等先进工程领域。可调弹性超材料的发展拓宽了传统弹性超材料的应用范围,使其能够适应于更广泛的工作频率环境。然而,目前关于可调弹性超材料的研究存在调节机制复杂、调节结果单一的问题,且难以实现局域精确调节。这些问题一方面增加了可调弹性超材料的制造难度,另一方面影响了超材料调节的可控性。本文提出了一种磁控调节机制,并基于该调节机制设
相变诱发塑性钢(Transformation-induced plasticity)具有优良的综合力学性能,是第三代钢铁材料研究的热点。TRIP钢优良的性能主要归因于组织中各相的共同作用,特别是组织中的残余奥氏体,通过改变热处理工艺将更多的残余奥氏体保留下来是获得性能更加优良的TRIP钢的关键。本文中实验钢的初始组织为预淬火得到的马氏体,在双相区退火和完全奥氏体化后不同温度等温淬火处理,利用光学显
举报权是一项重要政治权利,亦是公民对行政机关监督的重要方式。随着经济社会的发展,公民法律意识的提高,行政机关所接受的举报数量如雨后春笋般地快速增长,实践中逐渐涌现出
本课题组早期合成了一系列的大黄素、芦荟大黄素长碳链季铵(鏻)盐,发现这些亲脂性阳离子比传统的亲脂性阳离子,如罗丹明等,显现出更好的抗癌活性。原因是它们不但可以像罗丹明一样富集于癌细胞线粒体,还因为含有醌式结构,可以捕获线粒体呼吸链泄漏的电子并转移给氧气形成活性氧(ROS)。ROS可通过多种方式损害癌细胞线粒体功能,从而破坏癌细胞的线粒体供能途径。著名的Warburg effect指出:癌细胞即使在
随着物联网时代的到来以及5G通信技术的发展,对高速高精度模数转换器(ADC)提出了更高的性能要求。传统的流水线ADC虽然能够实现高速高精度,但需要多个级间余量放大器,导致其