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调控电催化剂电子结构促进锂硫电池多硫化物催化转化的研究进展(英文)
引用本文:曾攀,袁程,刘根林,郜杰昌,李彦光,张亮.调控电催化剂电子结构促进锂硫电池多硫化物催化转化的研究进展(英文)[J].催化学报,2022(12):2946-2965.
作者姓名:曾攀  袁程  刘根林  郜杰昌  李彦光  张亮
作者单位:苏州大学功能纳米与软物质研究院江苏省碳基功能材料与器件重点实验室
摘    要:锂硫电池具有高的理论能量密度(2600 Wh kg-1),是传统金属氧化物正极和石墨负极组装的锂离子电池能量密度的3-5倍.同时,锂硫电池以单质硫作为活性物质,具有环境友好及价格低廉的优势,因此被认为是最具发展前景的电化学储能系统之一.然而,锂硫电池的商业化应用仍面临诸多挑战和障碍,比如单质硫和放电产物硫化锂的绝缘特性,活性物质充放电过程中的体积变化以及多硫化物穿梭导致的活性物质不可逆损失、低的库伦效率及差的循环稳定性等.对于单质硫及放电产物的绝缘特性,可通过构建高导电的网络结构或者减小硫颗粒尺寸来克服.对于充放电过程中活性物质的体积变化问题,可通过制备柔性电极或者设计具有分级多孔的三维网络结构材料来克服.唯独对多硫化物的穿梭问题,还没有找到一种方案来有效解决.锂硫电池前期的研究工作主要通过调控载体材料的物理结构实现对多硫化物的物理及化学吸附,从而在一定程度上抑制了多硫化物的穿梭.然而多硫化物穿梭的产生不仅仅与多硫化物的迁移扩散有关,更与载体材料界面处多硫化物迟缓的氧化还原转化有关.当载体材料界面处多硫化物无法实现快速转化时就会导致界面处多硫化物的富集,进而导致严...

关 键 词:锂硫电池  催化效应  电子改性  穿梭效应  氧化还原动力学
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