锂硫电池过渡金属磷化物复合正极材料研究概述

来源 :有色设备 | 被引量 : 0次 | 上传用户:george890120
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
低碳、环保、高效是21世纪社会发展的主旋律。原材料廉价易得的锂硫(Li-S)电池因其超高能量密度(2 500 Wh·kg-1)而受到能源转化与储备设备研究者的瞩目。然而,锂硫电池绝缘的活性物质与循环过程中不可避免的穿梭效应导致其反应动力学缓慢,进而造成包括循环倍率能力较差与库伦效率低下在内的诸多问题。研究人员现已发现了具有良好电导率且对多硫化物(LiPSs)具有吸附转化双重能力的过渡金属磷化物(TMPs)。本文将重点介绍运用在锂硫电池正极的不同过渡金属磷化物材料的设计合成方法与电化学性能提升研究相关进展,并对该类材料的未来发展进行展望。
其他文献
随着现代工业的飞速发展,世界各地都不同程度地出现能源短缺与环境污染问题,开发可再生清洁新能源以及解决环境污染问题已经成为人类社会面临的重要课题。作为一种新型绿色环保的技术,光催化技术能够起到缓解环境污染与能源短缺问题的作用。Cu2Zn Sn S4(CZTS)材料具有小的禁带宽度,对可见光具有良好的吸收作用,且不会对环境产生二次污染,在光催化领域具有潜在的应用价值。但是CZTS也存在光生载流子易复合
学位
通过文本分析法与话语分析法对弹幕视频的多重语义空间进行解构,其复调叙事模式呈现为一种内外多层次的互文关系。由于弹幕这一叙事因素的后置性介入,影视创作者需要从前置环节调整叙事策略,以达成弹幕文本与影像文本之间多层次的“想象的互动”,在连续的互动、代入与共鸣中实现弹幕视频复调叙事的“多调协奏”。
期刊
超疏水表面的低粘附特性和非润湿性能使其在自清洁领域和防腐蚀领域具有较大的应用潜能。与常规防腐涂层不同,超疏水涂层微纳结构孔隙中所储存的空气层进一步降低了腐蚀液体和基体的接触面积。聚合物基超疏水涂层具有制备工艺简单、不受基体限制且可大规模生产的特点,然而较差的机械耐久性限制了其产业化应用。本文以解决超疏水表面耐久性差为出发点,分别设计了柔性的氟化碳纳米管(F-CNT)@聚氨酯(PU)超疏水涂层和耐磨
学位
复合材料帽型加筋构件凭借独特的性能优势成为航空航天领域应用非常广泛的一种典型结构,其在服役过程中的主要失效形式之一是筋条与蒙皮脱粘。缝合技术作为一种复合材料层间增强技术,可用来增强筋条与蒙皮结合强度,提高复合材料加筋结构损伤容限及承载能力。本文制备了缝合帽型加筋结构件,通过静、动态力学性能试验并结合有限元数值模拟,研究缝合帽型加筋结构的损伤机理以及缝合工艺参数对帽型加筋结构力学性能的影响规律,为帽
学位
新型纤维金属混杂层板TC4/PEEK/Cf具有耐高温、抗疲劳韧性优异等突出特性,在未来高超音速飞机和高温压气机叶片等具有广阔的应用前景。在服役过程中,层板与异物的冲击碰撞,尤其是高速冲击碰撞,严重威胁着航空航天安全性。因此,研究高速冲击条件下层板破坏失效行为和机理具有重要的理论意义及工程应用价值。论文采用空气炮高速冲击试验结合非线性有限元数值仿真技术探索了纤维取向、铺层厚度以及冲击物质量对TC4/
学位
能源领域未来发展趋势着重于绿色清洁能源,锂硫电池以其高比能量以及成本低廉等优点,成为电池研究中的新热点。然而,目前锂硫电池仍存在较多问题阻碍其商业化,如正极材料硫导电性能差、正极产物多硫化物的穿梭效应、在充放电过程中,电池内部电极表现出体积膨胀等。本研究综述了近年来锂硫电池正极材料的研究进展,主要讨论了金属有机骨架化合物、碳材料以及导电聚合物在锂硫电池正极材料中的应用,并对锂硫电池正极材料的发展进
期刊
学位
钛基复合材料由于具有高比强度、高硬度和良好的生物相容性等优点在航空航天、医疗器械等领域有着广泛的应用。粉末冶金法由于样品制备温度低、成分可控、显微组织细小等特点,已被广泛用于钛基复合材料的制备。然而,由于钛合金在高温下化学性质活泼,在制备的过程中易受杂质污染,大大限制了粉末冶金法在钛合金及其复合材料制备中的发展。为此,本文使用TiH2作为原料,利用TiH2中杂质较少以及烧结时自清洁等特点,制备新型
学位
GH3128/Al2O3接头是兼具金属和陶瓷优异性能的复合构件,通过连接技术实现这两种材料的高质量连接,对扩大单一材料的应用范围有着重要意义,同时在高温环境下保证两者的有效结合已成为制约高温压力传感器发展的重要因素。针对接头高温服役的使用需求,本文采用Ag-Cu O钎料成功实现了GH3128高温合金与Al2O3陶瓷的可靠连接,对比了不同金属氧化物的添加对Ag-Cu O钎料熔化特性,润湿性能,GH3
学位
锂硫电池的理论能量密度高达2600 Wh Kg-1,与现有商用的锂二次电池相比具有突出优势。一般来说,传统的单质硫基正极材料在醚类电解液中会不可避免地发生多硫化锂的溶解问题,严重影响了锂硫电池的循环性能。而硫化聚苯胺(SPANI)这种新型硫化聚合物正极材料可以完美的适配商业化的碳酸酯类电解液,并且在放电过程中不会产生多硫化物,所以SPANI具有比单质硫基正极材料更优的循环性能。此外,SPANI还具
学位