近日,由中科院大連化學物理研究所(DICP)的劉健教授和吳忠帥教授領導的研究小組開發出了用Fe 1-x S修飾的介孔碳球作為鋰電反應器的納米反應器。硫磺電池正極。該納米反應器展示出優異的多硫化物催化活性和循環穩定性。這項研究于4月16日發表在《先進能源材料》上。
圖片來源:中科院大連化學物理研究所
鋰硫電池的理論能量密度高,為2600瓦時每千克,理論容量為1675毫安時每克。但是,在充放電過程中硫的轉化反應緩慢,導致硫的利用率低、溶解現象嚴重,進一步降低了鋰硫電池的容量和穩定性。
因此,設計合理的電催化系統可以實現多硫化物在高硫負荷下的穩定、高效的催化轉化,從而獲得高的循環穩定性。
在本研究中,研究人員設計了一種裝飾有高度分散的Fe1-xS電催化劑納米顆粒的介孔納米反應器,并將其應用于具有高催化活性和高硫負荷的鋰硫電池正極。
該納米反應器質量密度低,孔隙率高,具有高度分散的電催化劑,能顯著提高多硫化物的吸附和催化轉化能力。研究人員發現,在0.5 C 的電流密度下,經200次循環,納米反應器的容量從初始值1070毫安時每克幾乎沒有衰減。
劉教授說:“納米反應器設計策略為制造大容量、長周期可充電電池提供了一種新的方案。這也為設計更安全、高能量密度的鋰金屬電池開辟了新道路。”
責任編輯:gt
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