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热烈祝贺李书萍关于以碲为共熔催化剂操控硫化聚丙烯腈动力学阻止锂硫电池溶解的文章正式被Nano Energy接收!

恭喜课题组李书萍博士的一篇论文被国际权威期刊《Nano Energy》接收!论文题目是《Manipulating kinetics of sulfurized polyacrylonitrile with tellurium as eutectic accelerator to prevent polysulfide dissolution in lithium-sulfur battery under dissolution-deposition mechanism》(以碲为共熔催化剂操控硫化聚丙烯腈动力学阻止锂硫电池溶解-沉积机理下多硫化物的溶解)。

采用“固态”机制可以避免锂硫电池中多硫化物的溶解,但反应活性有限。理想的是在“溶解-沉积”机理下消除多硫化物溶解,但是使用S8正极是很难实现,因为它本征的副反应。然而,硫化聚丙烯腈(S@pPAN)被认为只涉及S3-4 和可溶性中间体Li2S3-4,因此快速且可逆地转化为不溶性Li2S2和Li2S可以避免多硫化物溶解。在此,Te用作S@pPAN中的共熔促进剂以加速氧化还原转化并防止在“溶解-沉积”机理下多硫化物溶解。在TexS1-x@pPAN(Te掺杂S@pPAN)阴极中,Te可以通过Te-S键均匀分布并且加速反应,同时提供容量,从而与醚类和碳酸酯类电解液兼容,在0.1和10 A g-1电流密度下的比容量可高达1507和861 mA h g-1,并且在醚电解质中稳定循环超过600次循环(每圈的衰减率为0.05%)。 3.11 mg cm-2硫负荷和6 uL mg-1电解液硫比例也表现出良好的性能。进一步的研究证实,Te促进了Li离子的扩散并降低了充电/放电过程中的反应阻抗,这显着增强的反应动力学并减少了多硫化物的溶解。这项工作表明,在“溶解-沉积”机制下运行的高性能锂-硫电池没有多硫化物溶解。

文章链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285519302113?via%3Dihub