功能导向的电解质添加剂:提高硫电池性能的化学策略
Fangfang Liu1, Shan Ji2, Jiayi Shao3
1Shandong Engineering Laboratory for Clean Utilization of Chemical Resources, Shandong Peninsula Blue Economy and Engineering Research Institute, Weifang University of Science and Technology, Weifang, 262700, China.
功能性电解质添加剂是克服硫 (Li-S) 电池挑战的关键,例如穿效应和树增长. 本综述探讨了各种添加剂及其提高Li-S电池稳定性和性能的机制.
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) 电池在理论上具有很高的能量密度,但实际上存在一些局限性.
- 关键的挑战包括聚硫化物穿效应,缓慢的动力学,材料损失和树状岩的形成.
- 电解质添加剂是缓解这些问题的有希望的策略.
研究的目的:
- 审查用于Li-S电池的功能电解质添加剂.
- 根据其结构和成分对添加剂进行分类.
- 阐明这些添加剂在提高电池性能方面的作用机制.
主要方法:
- 添加剂的分类为无机,有机,离子液体和基于聚合物的类别.
- 对硫阴极的添加效应分析 (硫固定,CEI层结构,氧化还原路径改变,Li2S沉积).
- 摘要和对比SEI层形成,离子迁移和金属阳极上的树抑制中的添加剂作用.
主要成果:
- 添加剂有效地解决了硫阴极问题,例如穿效应和材料降解.
- 功能添加剂在阳极上促进稳定的SEI层的形成,这对于树抑制至关重要.
- 不同类型的添加剂表现出改善Li-S电池性能的各种机制.
结论:
- 电解质添加剂对于推进Li-S电池技术至关重要.
- 了解添加机制为设计高度稳定和高效的Li-S电池提供了洞察力.
- 未来的研究应该专注于新增剂的开发和优化,以实现实际应用.
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