【摘 要】
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单质硫因其高理论比容量(1,675 mAh g-1)和能量密度(2,500 Wh kg-1)、成本低、环境友好等优点,是下一代锂电池很有前景的正极材料。然而Li-S电池电化学过程中间产物多硫化物
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单质硫因其高理论比容量(1,675 mAh g-1)和能量密度(2,500 Wh kg-1)、成本低、环境友好等优点,是下一代锂电池很有前景的正极材料。然而Li-S电池电化学过程中间产物多硫化物的溶出,导致容量快速衰减,阻碍了Li-S电池的实际应用。因此,对多硫化物溶出的控制是硫正极设计的关键环节。金属有机骨架(MOF)作为一类高度多孔的晶体材料,为寻找和设计合适的储硫并限制多硫化物溶出的"容器"提供了广阔的空间。我们利用纳米MOF材料(ZIF-8纳米颗粒)担载硫得到了具有良好循环稳定性和倍率特性的正极材料。我们进一步研究了MOF的选择和MOF颗粒尺寸对循环稳定性、活性物质利用率和倍率特性的影响。
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