先进的电解质添加剂用于在硫电池中增强同质硫固定
Enfeng Zhang1, Wenchang Han1, Jiyue Hou1
1National local joint engineering research center for Lithium-ion Batteries and Materials Preparation Technology, Key Laboratory of Advanced Batteries Materials of Yunnan Province, Faculty of Metallurgical and Energy Engineering, Kunming University of Science and Technology, Kunming, 650093, China.
硫电池由于硫耗尽而面临容量衰减. 电解质工程通过使同质硫固定成为可能,改善性能,解决聚硫化物穿和电极被动化,以获得更好的循环稳定性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 电化学 电化学 电化学
- 储能 储能 储能 储能 储能 储能
背景情况:
- 硫 (Li-S) 电池为下一代储能提供高理论能量密度.
- 快速衰减的容量和不良的循环稳定性是主要的挑战,主要是由硫电极耗尽引起的.
- 电解质工程是通过同质硫固定来提高Li-S电池性能的一个关键策略.
研究的目的:
- 调查 Li-S 电池中同质硫固定的机制.
- 分析抑制聚硫化物转运和减轻电极被动化的策略.
- 审查当前用于同质硫固定的电解质设计,并为优化提供见解.
主要方法:
- 通过多种视角探索硫固定:抑制聚硫化物穿和减轻电极被动.
- 确定三种不同的机制来抑制聚硫化物穿:基于化学吸收的,通过氧化还原介导的和混合硫固定.
- 对现有的电解质设计进行分析,以在特定条件下促进同质硫固定.
主要成果:
- 确定了硫固定的三个主要机制:化学吸收,氧化还原调解和混合方法.
- 均的硫固定有效抑制聚硫化物穿,并减轻电极被动.
- 电解质设计在实现稳定和高效的Li-S电池运行方面发挥着至关重要的作用.
结论:
- 了解硫固定机制对于推进Li-S电池技术至关重要.
- 优化的电解质对于商业化高性能Li-S电池至关重要.
- 同质的硫固定策略显著提高了Li-S电池的循环稳定性和能量密度.
更多相关视频
10:03Characterization of Electrode Materials for Lithium Ion and Sodium Ion Batteries Using Synchrotron Radiation Techniques
Published on: November 11, 2013
07:55Elemental-sensitive Detection of the Chemistry in Batteries through Soft X-ray Absorption Spectroscopy and Resonant Inelastic X-ray Scattering
Published on: April 17, 2018
相关概念视频
Electrophilic Aromatic Substitution: Sulfonation of Benzene
Formation of Complex Ions
Batteries and Fuel Cells
Preparation and Reactions of Sulfides
