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元素掺杂碳基材料在锂硫电池中的应用
引用本文:卢赟,史宏娟,苏岳锋,赵双义,陈来,吴锋. 元素掺杂碳基材料在锂硫电池中的应用[J]. 化学进展, 2021, 33(9): 1598-1613. DOI: 10.7536/PC200817
作者姓名:卢赟  史宏娟  苏岳锋  赵双义  陈来  吴锋
作者单位:北京理工大学材料学院能源与环境材料系北京市重点实验室 北京100081;北京理工大学重庆创新中心新材料技术院士工作室 重庆401135;北京理工大学材料学院能源与环境材料系北京市重点实验室 北京100081;北京理工大学材料学院能源与环境材料系北京市重点实验室 北京100081;北京理工大学重庆创新中心新材料技术院士工作室 重庆401135;北京电动车辆协同创新中心 北京100081
基金项目:国家自然科学基金项目(51802019)
摘    要:可移动电子设备、电动汽车及站式储能的蓬勃发展对具有高能量密度和长循环寿命的储能体系的开发提出了迫切需求。锂硫电池由于活性物质硫成本低廉并具有高理论能量密度(2600 Wh·kg-1),成为最具希望的下一代可充电电池。但是,硫及其放电产物导电性差以及多硫化物溶解穿梭导致的一系列严重问题制约了锂硫电池的实际应用。碳基材料通常被用作硫载体以改善正极的导电性,然而,非极性碳材料与极性多硫化物的相互作用较弱,对于多硫化物仅起到有限的物理吸附和阻挡作用,穿梭效应所导致的电池容量严重衰减问题难以得到有效改善。通过杂原子如N、S、Co、B等的掺杂可在碳材料上引入极性或化学吸附位点,大大增强了碳材料对于多硫化物的吸附能力,有效改善了电池的循环稳定性,并且由于掺杂改变了碳材料的电子结构,甚至可以提升碳材料的电子导电性,从而提高了活性物质的利用率。本文对锂硫电池中多孔碳、碳纳米管以及石墨烯等碳基材料常用的元素掺杂进行了介绍,其中包括单元素掺杂、双元素掺杂和多元素掺杂,分析了不同掺杂元素对碳基材料性能的影响,并对元素掺杂碳基材料在锂硫电池中的发展前景进行了展望。

关 键 词:锂硫电池  元素掺杂  碳基材料  吸附作用  穿梭效应
收稿时间:2020-08-06
修稿时间:2020-09-15

Application of Element-Doped Carbonaceous Materials in Lithium-Sulfur Batteries
Yun Lu,Hongjuan Shi,Yuefeng Su,Shuangyi Zhao,Lai Chen,Feng Wu. Application of Element-Doped Carbonaceous Materials in Lithium-Sulfur Batteries[J]. Progress in Chemistry, 2021, 33(9): 1598-1613. DOI: 10.7536/PC200817
Authors:Yun Lu  Hongjuan Shi  Yuefeng Su  Shuangyi Zhao  Lai Chen  Feng Wu
Affiliation:1 Beijing Key Laboratory, Department of Energy and Environmental Materials, School of Materials Science and Engineering, Beijing Institute of Technology,Beijing 100081, China
2 Academician's Workshop of New Materials Technology, Chongqing Innovation Center, Beijing Institute of Technology,Chongqing 401135, China
3 Collaborative Innovation Center for Electric Vehicles in Beijing, Beijing 100081, China
Abstract:
Keywords:lithium-sulfur battery  element doping  carbonaceous materials  adsorption  shuttle effect  
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