提高硫电池电化学性能的先进分离器材料:进展和前景
Pengshan Lin1, Bo Gao1, Xin Lan1
1Key Laboratory for Ecological Metallurgy of Multimetallic Mineral (Ministry of Education), Northeastern University, Shenyang 110819, Liaoning Province, China.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids
|July 23, 2024
概括
功能化的分离器可以克服硫 (Li-S) 电池中的关键挑战,例如聚硫化物穿效应. 本综述探讨了先进的分离器设计,以提高Li-S电池的性能和商业化潜力.
科学领域:
- 储能材料 储能材料 储能材料
- 电化学 电化学 电化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 硫 (Li-S) 电池在理论上具有高的能量密度,但面临着商业化障碍.
- 关键的挑战包括聚硫化物穿,树形成和体积扩张.
- 分离器是Li-S电池中的关键组件,传统材料具有限制.
研究的目的:
- 审查Li-S电池分离器的基本特性和机制.
- 专注于功能化的分离器,旨在减轻聚硫化物穿效应.
- 突出未来的研究方向和分离器功能化的作用.
主要方法:
- 关于Li-S电池分离器的现有文献的审查.
- 功能化策略的分析,以减轻多硫化物转运.
- 讨论分离器特性及其对电池性能的影响.
主要成果:
- 功能化的分离器在抑制聚硫化物迁移方面表现有前途.
- 特定的设计策略可以解决传统隔离器的局限性.
- 分离器的修改是提高Li-S电池稳定性和效率的关键.
结论:
- 分离器功能化是推动Li-S电池技术发展的关键策略.
- 通过先进的分离器解决聚硫化物穿效应对于商业化至关重要.
- 未来的研究应该集中在高性能Li-S电池的创新分离器设计上.


