【摘 要】
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锂硫电池由于其低的经济成本和高的比能量具有巨大的发展前景。然而严重的穿梭效应和正极-电解液复杂的界面反应是锂硫电池成功商业化的大障碍。本文将小分子调控材料作为锂
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锂硫电池由于其低的经济成本和高的比能量具有巨大的发展前景。然而严重的穿梭效应和正极-电解液复杂的界面反应是锂硫电池成功商业化的大障碍。本文将小分子调控材料作为锂硫电池的添加剂引入普通的正极中,用于加快液相多硫化物转化反应动力学及长链多硫化物向短链多硫化物两相间变化的效率。文中的主要内容如下:(1)将调控小分子三(4-氟苯基)膦加入多壁碳纳米管负载单质硫复合材料中作正极(CNTs-S-TFPP)。经优化后,在0.2 C,得到一个较高的初始容量1492 mAh g-1同时将倍率提至5 C,进行1000次循环后,仍保持约300 mAh g-1的放电容量,每圈的衰减率为0.042%。另外,当在单位面积的硫负载量上升至4.2 mg cm-2时,以0.1 C循环140圈后容量有545 mAh g-1,同时有84.6%的容量保留率。(2)在锂硫电池充放过程中,As2S3被选为界面调控材料引入碳纳米管-硫材料中(CNTs-S-As2S3)制成电极。在0.2 C下,优化了的CNTs-S-As2S3得到一个优于无调控分子的初始容量。并且在倍率为1C下循环400圈后仍约有不低于无调控分子电池的可逆容量。
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