硫具有不導(dǎo)電、中間產(chǎn)物聚硫鋰溶于電解質(zhì)、體積膨脹嚴(yán)重等缺點(diǎn),這些問題使得鋰硫電池的大規(guī)模應(yīng)用面臨諸多挑戰(zhàn),包括安全性、倍率性能和循環(huán)穩(wěn)定性等。

中國科學(xué)院理化所高性能鋰硫電池研究獲進(jìn)展

3D S@ PGC復(fù)合物形貌和元素分布:(a-c)為在不同放大倍數(shù)下的SEM圖片,(d-f)為TEM圖片及對應(yīng)形貌中C和S的分布

作為鋰離子電池的正極材料,硫的高理論容量(1675 mAh g?1)引起了人們的極大關(guān)注。但是,硫具有不導(dǎo)電、中間產(chǎn)物聚硫鋰溶于電解質(zhì)、體積膨脹嚴(yán)重等缺點(diǎn),這些問題使得鋰硫電池的大規(guī)模應(yīng)用面臨諸多挑戰(zhàn),包括安全性、倍率性能和循環(huán)穩(wěn)定性等。

為了克服這些問題,中國科學(xué)院理化技術(shù)研究所功能高分子材料研究中心發(fā)展了一種在三維多孔碳(3D PGC)結(jié)構(gòu)中原位制備并負(fù)載硫的新方法,硫在保持納米分散的前提下,負(fù)載量達(dá)到90%,創(chuàng)造了硫的最高負(fù)載量紀(jì)錄,電極初始比容量高達(dá)1382 mAh g-1;硫的原位負(fù)載還形成碳硫鍵,顯著提高了電極材料的充放電循環(huán)穩(wěn)定性,經(jīng)過1000次循環(huán)后,平均每次循環(huán)的容量衰減僅為0.039%,達(dá)到了當(dāng)前的最高循環(huán)穩(wěn)定性。因此,這一材料在提高硫的負(fù)載及利用效率的同時(shí),還提高了電極材料3D S@PGC的充放電循環(huán)穩(wěn)定性,為新一代鋰離子電池電極材料的設(shè)計(jì)開拓了新思路。

相關(guān)研究結(jié)果發(fā)表在國際期刊《自然·通訊》上(Nature Communications 2016, 7, 10601)。隨后,國際著名碳材料學(xué)家Rodney Ruoff教授和中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)教授季恒星在《物理化學(xué)學(xué)報(bào)》雜志上撰寫亮點(diǎn)文章(Acta Phys. Chim. Sin. 2016, 32, 797),對以上研究成果的創(chuàng)新性進(jìn)行了評價(jià)。該研究工作得到中國科學(xué)院“百人計(jì)劃”和國家自然科學(xué)基金的大力支持。

[責(zé)任編輯:趙卓然]

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