【摘 要】
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随着便携式电子设备和电动汽车的发展,传统的锂离子电池由于有限的能量密度和较高的价格,逐渐不能满足人们日益增长的储能需求。锂硫电池因具有超高的理论比容量(1675 mAh g~(-1))和能量密度(2567 Wh kg~(-1)),被认为是最有希望代替锂离子电池的二次电池体系之一。然而,锂硫电池也面临着硫及其放电产物导电率低、充放电过程中体积变化大,以及可溶性多硫产物的穿梭效应等问题,导致电池循环稳
【机 构】
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中国科学院大学(中国科学院物理研究所)
【出 处】
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中国科学院大学(中国科学院物理研究所)
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随着便携式电子设备和电动汽车的发展,传统的锂离子电池由于有限的能量密度和较高的价格,逐渐不能满足人们日益增长的储能需求。锂硫电池因具有超高的理论比容量(1675 mAh g~(-1))和能量密度(2567 Wh kg~(-1)),被认为是最有希望代替锂离子电池的二次电池体系之一。然而,锂硫电池也面临着硫及其放电产物导电率低、充放电过程中体积变化大,以及可溶性多硫产物的穿梭效应等问题,导致电池循环稳定性差、硫的利用率低,严重制约着锂硫电池的工业化应用。针对上述问题,从提高整个电极比容量的角度出发,本论
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