0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

VC-VO异质颗粒的相演化促进锂硫电池中硫转化反应

锂电联盟会长 来源:锂电联盟会长 作者:锂电联盟会长 2022-11-14 15:07 次阅读

文 章 信 息

VC-VO异质颗粒的相演化促进锂硫电池中硫转化反应

研 究 背 景

锂硫电池因其超高的理论能量密度、低成本和硫的环境友好性而成为下一代储能系统的热门候选。然而,多硫化物的穿梭效应和反应动力学迟缓的存在严重阻碍了其研究进展。近期,硫宿主材料的研究通常集中在调节多硫化物的行为以获得高性能的锂硫电池。 然而,电化学过程中富多硫化物的环境下支架材料是否会发生相演化,以及可能发生的相演化对整体电化学行为的影响,对于探索锂硫电池的内部反应机理和电化学性能具有至关重要的作用。电化学过程中的物相演化及其影响的详尽探索,为锂硫电池的商业化提供了更多的可能性。

文 章 简 介

基于此,来自广西大学的朱金良副教授,在国际知名期刊Advanced Functional Materials上发表题为“Phase Evolution of VC-VO Heterogeneous Particles to Facilitate Sulfur Species Conversion in Li−S Batteries”的文章。该文章主要介绍了碳分散的VC-VO纳米颗粒作为硫正极宿主材料有效地促进了硫和多硫化物的转化。通过原位表征技术,探究了电化学过程中富多硫化物条件下VC-VO颗粒的相演化,以及相演化对电化学行为的影响。

03263a96-63d1-11ed-8abf-dac502259ad0.png

图1. VC-VO异质颗粒电化学过程中的相演化

本 文 要 点

要点一:VC-VO异质颗粒作为多硫化物固定剂和催化剂VC-VO异质颗粒作为多硫化物固定剂和氧化还原反应催化剂有效地增强了锂硫电池的电化学性能。VC-VO异质颗粒结合了VO的强吸附能力和VC的氧化还原活性。VC-VO异质颗粒可以同时实现对多硫化物的强有力锚定,快速扩散和高效转化。VO和VC之间良好的界面接触保证了多硫化物从捕获位置向导电基质的快速扩散,从而加速了氧化还原动力学,促进了不溶性硫化锂的形核和沉积。

03485176-63d1-11ed-8abf-dac502259ad0.png

图1.a)可视化吸附试验和b)相应的紫外-可见光谱。c) 多硫化物(Li2S8、Li2S6、Li2S4和Li2S2)吸附在VC和VO上的结合能。d) Li2S8和Li2S2在VC(200)和VO(200)上的吸附构型。e) VC(200)和VO(200)平面上Li2S8和Li2S2的电荷密度。

036e92f0-63d1-11ed-8abf-dac502259ad0.png

图2.a)旋转圆盘电极(RDE)的三电极测量系统示意图。b) VC-VO/HPC、VC/HPC,VO/HPC和HPC的LSV曲线。c) 根据LSV曲线计算的电位控制电流阶段的Tafel曲线。VO/HPC d)、VC/HPC e)和VC-VO/HPC f)的恒电位放电曲线。g, h)对称电池CV曲线。i)Li+扩散速率。 要点二:VC-VO异质颗粒在富多硫化物下电化学过程中的相演化透射电子显微镜、X射线光电子能谱、原位XRD和Raman等表征技术揭示了VC-VO异质颗粒在富多硫化物电化学过程中的相演化。含有零价/低价金属原子的VC-VO异质颗粒在锂硫电池中作为硫正极宿主时,会发生部分硫化形成硫化钒。此外,探索了相演化产物对电化学反应的影响以及其对多硫化物的作用方式。密度泛函理论(DFT)计算表明,硫化钒具有优良的电子导电性,加快了总电子传递速率,促进了硫相关物种之间的转化,主要作用于液相多硫化物的转化。

037b5576-63d1-11ed-8abf-dac502259ad0.png

图3.a,b)原位拉曼测试以及c)相应的电压-容量曲线。d、 e)原位XRD测试。f)VC-VO/HPC在两个恒电流充电/放电周期后的HRTEM图像和快速傅里叶变换(FFT)。

03d0bfb6-63d1-11ed-8abf-dac502259ad0.png

图4.a)VC-VO/HPC(循环5周期)、VC-VO/HPC、HPC(循环5周期)和HPC的对称电池的CV曲线。b)0.1 mV s−1扫描速率下的CV曲线和c)对应的反应峰值电压。d)相应的Tafel曲线。g)电化学过程中VC-VO/HPC的反应机理图。 要点三:VC-VO/HPC@S电极出色的电化学能力VC-VO/HPC@S电极在电化学性能测试中展现出了优异的容量性能(1484 mAh g−1,0.1 C)和超高的循环稳定性(每循环0.045%的衰减率,5 C)。同时,采用VC-VO/HPC@S电极的软包电池提供了出色的能量密度(358 Wh kg−1),并可以在不同弯折程度下进行平稳地提供电能。

040f553c-63d1-11ed-8abf-dac502259ad0.png

图5.a,b)VC-VO /HPC@S高硫含量下的循环性能。c)软包电池成功点亮灯组。d) 不同弯折情况下点亮LED灯泡。

审核编辑 :李倩

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电化学
    +关注

    关注

    1

    文章

    287

    浏览量

    20313
  • 锂硫电池
    +关注

    关注

    7

    文章

    94

    浏览量

    13432

原文标题:朱金良副教授,AFM观点:VC-VO异质颗粒的相演化促进锂硫电池中硫转化反应

文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    什么是原电池中的盐桥 原电池中的盐桥问题有哪些

    电池中的盐桥是一种重要的化学组件,它在电池的运作中发挥着关键作用。
    的头像 发表于 04-26 17:24 134次阅读

    电池中盐桥的三个作用是什么?

    在原电池中,盐桥起着至关重要的作用,它不仅影响电池的性能,还对电池的安全运行至关重要。
    的头像 发表于 04-26 17:19 142次阅读

    topcon电池异质电池区别

    Topcon电池异质电池是两种不同的电池类型,它们在结构、工作原理、应用领域等方面存在一些显著的差异。下面将详细介绍这两种电池的区别。
    的头像 发表于 01-17 14:13 3081次阅读

    金属电池重大突破:10分钟完成充电

    金属电池
    深圳市浮思特科技有限公司
    发布于 :2024年01月10日 15:29:27

    薄膜厚度对异质电池光电转换率的影响

    异质电池的性能与其结构和工艺有着密切关系。其中,薄膜厚度是一个重要的参数,它直接影响了异质电池的光电转换率。因此,研究薄膜厚度对异质
    的头像 发表于 12-12 08:33 247次阅读
    薄膜厚度对<b class='flag-5'>异质</b>结<b class='flag-5'>电池</b>光电转换率的影响

    AD9689在DDC解析时的多磷同步化与什么有关?

    AD9689, 在 DDC 解析时的多磷同步化 与什么有关?
    发表于 12-07 07:52

    深刻剖析异质结太阳能电池的薄片化

    异质结太阳能电池向来都以较低的生产成本和理想的光电转换率而广受电池厂商与光伏企业用户的青睐,然而为了更深层次的提升太阳能电池的光电转换率,就可对其进行薄片化处理。「美能光伏」生产的美能
    的头像 发表于 12-06 08:33 306次阅读
    深刻剖析<b class='flag-5'>异质</b>结太阳能<b class='flag-5'>电池</b>的薄片化

    PL5353A SOT23-5 单电池锂离子/聚合物电池保护集成电路

    一般说明 PL5353A产品是离子/聚合物电池保护的高集成解决方案。 PL5353A包含先进的功率MOSFET,高精度电压检测电路和延迟电路。 PL5353A被放入超小型SOT23-5封装中
    发表于 11-07 10:23

    异质结太阳能电池结构 —— ITO薄膜

    异质结太阳能电池的结构中,ITO薄膜对其性能的影响是非常重要且直接的,ITO薄膜自身的优劣与制备ITO薄膜过程的顺利往往能直接决定异质结太阳能电池的后期生产过程以及实际应用是否科学有
    的头像 发表于 10-16 18:28 811次阅读
    <b class='flag-5'>异质</b>结太阳能<b class='flag-5'>电池</b>结构 —— ITO薄膜

    异质电池的ITO薄膜沉积

    由于异质电池不同于传统的热扩散型晶体硅太阳能电池,因此在完成对其发射极以及BSF的注入后,下一个步骤就是在异质电池的正反面沉积ITO薄膜
    的头像 发表于 09-21 08:36 443次阅读
    <b class='flag-5'>异质</b>结<b class='flag-5'>电池</b>的ITO薄膜沉积

    LATP和TiO2在固态电池中的作用机制!

    陶瓷颗粒分散在聚合物基体中的复合固态电解质(CSE)可以将全固态电池(ASSB)的前景转化为实际应用。
    的头像 发表于 09-13 09:29 2293次阅读
    LATP和TiO2在固态<b class='flag-5'>电池中</b>的作用机制!

    电池用磷酸铁生产流程简介

    滤布的孔隙从净气室排出,脉冲电磁阀有规律地控制压缩空气滤布表面的粉尘,粉尘脱离滤布坠入料仓。 五、烧结:高温烧结工段主要反应原理为,磷酸铁、碳酸和碳源在以氮气为保护气的条件下在电加热辊道窑中反应成磷酸铁
    发表于 09-12 13:22

    深入了解异质电池的光谱响应

    随着光伏电池种类的日益增多,其发展也逐渐提上了日程。其中,异质结太阳能电池作为太阳能新型电池,逐渐成为光伏电池的“先行者”。在
    的头像 发表于 08-19 08:37 762次阅读
    深入了解<b class='flag-5'>异质</b>结<b class='flag-5'>电池</b>的光谱响应

    异质电池中非晶硅薄膜的红外吸收光谱

    异质电池作为太阳能新型电池,因具有众多理论和实际优势,使它能在太阳能电池市场中大放异彩。非晶硅薄膜作为异质
    的头像 发表于 08-19 08:37 752次阅读
    <b class='flag-5'>异质</b>结<b class='flag-5'>电池中</b>非晶硅薄膜的红外吸收光谱

    异质结太阳能电池中氢化本征非晶硅的设计

    在硅异质结太阳能电池(SHJ)中,pn结由两种不同形貌的硅形成,即一种是n型晶体硅(c-Si),另一种是p掺杂(III族)元素掺杂)非晶硅(a-Si)。许多研究人员报告称,改变掺杂水平、层数并添加其他材料层以实现更高的能量转换效率。
    的头像 发表于 06-13 10:58 697次阅读
    <b class='flag-5'>异质</b>结太阳能<b class='flag-5'>电池中</b>氢化本征非晶硅的设计