【摘 要】
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近年来,锂离子电池的应用已经从移动电子产品转移到大规模储能,电动汽车等方面。然而,传统的锂离子电池几乎已经达到了其理论能量密度极限,难以满足人们日益增长的需求。因此人们急需具有更高的能量密度以及更低成本的更先进的可充电电池。锂硫电池理论容量密度高达2600 Wh kg-1,同时具有成本低,原料无污染的优点,因此被认为是锂离子电池最有希望的继任者。但是,单质硫的低电子电导率,放电过程中的体积膨胀以及
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近年来,锂离子电池的应用已经从移动电子产品转移到大规模储能,电动汽车等方面。然而,传统的锂离子电池几乎已经达到了其理论能量密度极限,难以满足人们日益增长的需求。因此人们急需具有更高的能量密度以及更低成本的更先进的可充电电池。锂硫电池理论容量密度高达2600 Wh kg-1,同时具有成本低,原料无污染的优点,因此被认为是锂离子电池最有希望的继任者。但是,单质硫的低电子电导率,放电过程中的体积膨胀以及中间产物多硫离子(Sn2-,3≤n≤8)在电解液中的溶解和扩散等问题导致锂硫电池的活性物质利用率低、电池
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