Advanced lithium-sulfur batteries with high energy density and long cyclelife:The critical role of c

来源 :第十二届全国新型炭材料学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gracestoney
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  With the commercial application of graphite anode,lithium-ion batteries(LIBs)are extensively applied in numerous portable devices such as smartphones and laptops.However,current LIBs based on conventional intercalation mechanism cannot meet the requirements for the electronic industry and electric vehicles yet.Therefore,it is extremely urgent to seek for the systems with high energy density.Among vuious promising candidates with high energy densities,lithium-sulfur(Li-S)batteries with a high theoretical capacity and energy density are highly attractive;[1-2] while the commercial application of Li-S batteries still faces some persistent obstacles,such as the low electrical conductivity of sulfur and lithium sulfide and the dissolution of polysulfides.The introduction of nanocarbon materials into the field of Li-S batteries sheds a light on the efficient utilization of sulfur by improving the conductivity of the composites and restraining the shuttle of polysulfides.In this presentation,the recent progress of the carbon/sul-fur composite materials,especially carbon nanotube,graphene,porous carbon and hybrid materials in my research group will be re-viewed.[3-10] New insights on the relationship between the structure and the electrochemical performance,and proposed some pros-pects on the future development of Li-S batteries.
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以毫米级均聚聚丙烯腈(PAN)树脂球为前驱体,K2CO3为活化剂制备得到具有超高氮含量以及层次孔结构的活性炭球.利用N2吸脱附、扫描电镜(SEM)、元素分析(EA)和X射线光电子能谱(XPS)对活性炭球进行了表征,采用重量平衡法进行CO2吸附性能的测试.当K2CO3/PAN-O=1.2,650℃下活化1h得到的活性炭球,动态CO2吸附容量是13.33%(25℃,1atm),静态CO2吸附容量高达1
炭纤维增韧碳化硅复合陶瓷材料作为最新一代的轻量化摩擦制动材料,在国际市场上已经在众多高端汽车获得规模应用.以自主研发快速液相热解沉积制备飞机连续纤维C/C刹车盘技术为基础,再通过陶瓷化技术,研制出连续纤维增韧的C/SiC刹车材料;通过摩擦磨损试验,研究了C/SiC材料的制动性能,结果表明该材料具有摩擦系数稳定、无制动衰减、磨损量小且无噪声等特点,适于在汽车制动等领域进行应用研究.
Activated carbon supported rhodium(Rh/AC)catalysts with different amount of oxygen-containing functional groups were prepared by nitric acid treatment at definite temperatures.Thermal properties of Rh
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