【摘 要】
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目前锂硫电池的应用仍受活性物质硫和放电产物的绝缘性、中间产物聚硫化物的穿梭以及硫正极在循环过程中较大的体积变化等问题限制。本文以导电中孔炭微球(MCM)为载体材料,将
【机 构】
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华东理工大学,特种功能高分子材料及相关技术教育部重点实验室(华东理工大学)
【基金项目】
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国家自然科学基金(U1710252,21506061),中央高校基本科研业务费专项(50321041917001).
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目前锂硫电池的应用仍受活性物质硫和放电产物的绝缘性、中间产物聚硫化物的穿梭以及硫正极在循环过程中较大的体积变化等问题限制。本文以导电中孔炭微球(MCM)为载体材料,将极性的MoS2均匀地负载于MCM框架中,作为高效的硫正极载体材料。结果表明,与MCM/S正极相比,添加了MoS2的MCM/MoS2/S复合正极表现出更高的容量、更好的循环稳定性和倍率性能,其中添加12.4wt.%的MoS2表现最优异的电化学性能。此外,MoS2在硫正极的工作电压窗口内具有电化学活性,可以提供附加容量,且能在醚系电解液中保持稳定
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