Implantable Solid Electrolyte Interphase in Li Metal Based Batteries

来源 :2017年锂硫电池前沿学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bbq2004_83
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锂硫电池由于其高理论比容量,廉价易得,环境友好等特点,被认为是最具潜力的二次电池.然而锂硫电池的"穿梭效应"严重影响锂硫电池的循环寿命,使得其在投入实际应用时面临重大的问题.过渡金属氧化物以及过渡金属硫化物等无机物近来被认为是有效的添加剂,这是因为这些无机物表面存在极性的"亲硫"位点,这些"亲硫"位点能够有效的吸附多硫化物,在引入电池正极或者中间层时可以有效的抑制多硫化物的穿梭效应,从而提高了锂硫
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锂离子电池作为最主要的储能器件之一,己经被广泛应用到人们的生产生活中,如何进一步提高电池的能量密度、容量密度和安全性,一直都是锂离子电池研究的重点,也是近几年能源行业的热点.目前锂硫电池中存在着循环性能差、穿梭效应等问题,抑制了高比容量锂硫电池的应用和发展,而液态电解质中易挥发易燃易爆的溶剂也带来了不少的安全问题,所以如何有效提高锂硫电池的循环寿命,并且提高电池的安全性能,是锂电池研究的一个热点.
针对锂-硫电池存在活性物质硫的电导率低、放电过程中多硫化物的溶解以及充电过程中硫电极的体积膨胀等关键技术问题,研究中在纳米孔性碳材料对硫的物理限制作用的基础上,通过适宜的方法引入过渡金属(Cu、Ti、Ni)颗粒,即利用过渡金属对硫的辅助稳定作用,在微观尺度上构筑出新颖的过渡金属调制下的孔性碳/硫复合电极材料.如采用真空反应法制得的TiNi-微孔碳/硫复合材料,作为锂-硫电池的正极材料,具有非常优异
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