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外送(c)SPAN正极氧化还原反应过程中Li+储存方式。规模(d)S在SPAN中可能的储存方式。
根据电化学行为,增长将目前用作活性物质的有机硫化合物为分为三类,并详细地概括了有机硫化合物的分子和聚合物结构的设计准测。疆电相关研究成果以Structure-relatedelectrochemicalperformanceoforganosulfurcompoundsforlithium-sulfurbatteries为题发表在EnergyEnviron.Sci.上。外送现阶段的研究主要集中在合成新型有机硫化合物并分析其中存在的电化学机理。
在之前的研究中,规模二甲基二硫(DMDS)作为一种电解质添加剂可以防止穿梭效应。(e,增长f)PDSe、PDSe-S和PDSe-S2的循环伏安曲线及充放电曲线。
近日,疆电中国科学院金属研究所李峰研究员和孙振华研究员(共同通讯作者)总结了有机硫化合物的在Li-S电池中的不同功能,给出了其应用的最佳策略。
【引言】锂硫电池(Li-S电池)由于其理论能量密度高、外送成本低、环境友好,被认为是一种很有前途的下一代储能体系。41.Self-smoothinganodeforachievinghigh-energylithiummetalbatteriesunderrealisticconditionsNatureNanotechnology,DOI:规模10.1038/s41565-019-0427-9尽管针对稳定锂金属负极结构和抑制锂枝晶生长做出了相当多的努力,规模在现实情况下实现高能量密度电池的长循环稳定性仍然十分困难,这是由于包括加速负极破坏和电解质及锂离子的消耗等复杂的失效模型结合在一起。
这些见解建立了一个点缺陷的解释,增长说明了为什么在循环过程中阴离子氧化还原经常与局部结构错排和电压滞后同时发生。疆电36.Polymer-inorganicsolid-electrolyteinterphaseforstablelithiummetalbatteriesunderleanelectrolyteconditionsNatureMaterials,DOI:10.1038/s41563-019-0305-8固态电解质中间层(SEI)在稳定可充电电池的锂金属负极方面至关重要。
外送核磁共振揭示电解质盐在循环过程中被消耗的很慢。然而,规模大多流行的研究都集中在电池材料的层面,而很少提及电池设计原则。
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