来源:新材料在线2016-12-26
并直接混合单质硫和碳材料cmk-3,通过热熔法155℃加热,将硫充入碳矩阵的空间中,并留出足够体积缓冲硫化锂的膨胀。最终达到1320mah/g的高比容量。...1、放电过程中多硫化物溶解 ( li2sx , 3 x 8 ) ,产生复杂的歧化反应,发生穿梭效应,造成大量自放电,库伦效率和循环性能降低,出现不可逆容量衰减;2、单质硫与放电产物硫化锂的电导率低,
来源:新材料在线2016-12-19
该结构作为活性硫的微型电化学反应器具有较大的孔体积,在高硫负载量(77wt%)情况下,不仅可以实现纳米硫的高效分散、充分发挥其电化学活性,还可以有效抑制多硫化锂的溶解穿梭,改善锂硫电池的循环性能。
来源:新材料产业2016-10-14
通常选取硫化锂(licl)和 氯化钾(kcl)盐等低熔点介质来制备了li4ti5o12。
来源:中国工业网2016-06-30
但这种电池存在的问题是,放电反应的中间产物多硫化锂容易溶解于电解液,因此,随着充放电循环的进行,溶解的多硫化物离子会在正极和负极之间引发氧化还原反应(穿梭效应),反复发生这种反应会导致电池容量劣化。
来源:纳米人微信2016-05-26
同时,高温环境也会加速多硫化锂在电池中的溶解问题,引发更为严重的穿梭效应。这些问题会导致采用醚类电解液的锂-硫电池在电动汽车的应用中存在大量安全隐患,无法实现高能量锂-硫电池的市场化应用。...但由于多硫化锂与碳酸酯溶剂的大量副反应,大多数锂-硫电池无法采用此类电解液。因此,如何实现高温锂-硫电池的安全性却是该领域研究中长期困扰的课题,这也成为锂-硫电池能否应用于电动汽车的关键。
来源:材料牛2016-04-13
图2(a)cv曲线,两个阴极峰反映了硫生成长链多硫化锂,随后转变成短链多硫化锂的过程,两个重合的阳极峰反映了多硫化锂转变为硫的逆过程。...图4(a)s,多硫化锂和li2s分别与mno2联接的最优构型示意图;(b)化学键能量图,表征锂化过程多硫化锂与mno2的联接强度。最后,本文对电池性能专门做了一个研究。
来源:材料牛2016-04-12
他们发现用litfsi做电解液的锂硫电池当中,锂原子被硫原子束缚,在电极表面形成硫化锂(lisx)。而用lifsi做电解液时, 则形成硫酸锂(lisox)。
来源:电子发烧友网2016-01-04
硫化锂(li2s)材料理论容量高达1166mah/g,是其它过渡金属氧化物和磷酸盐的数倍;其首次脱锂充电过程中所发生的体积收缩能给后续的嵌锂放电反应提供空间,保护了电极结构不受破坏;其可与非锂金属负极材料
来源:中国环保在线2015-11-18
锂/硫电池组的硅阳极依然是一个开放性问题,涉及到怎样与锂相兼容,方法包括工业可行的预处理锂化工艺,或者用硫化锂代替硫阴极。在过去的十年中,氢气燃料电池得到了非常大的进步。
来源:电缆网2015-11-16
来源:盖世汽车网2015-10-09
近日,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所张跃钢课题组自主研发设计了原位扫描/透射电镜电化学芯片,实现了其对硫化锂(li2s)电极充电过程的实时观测;在充分理解li2s充放电机理的基础上设计了高氮掺杂石墨烯负载硫化锂材料作为电池正极
来源:中国储能网2015-05-06
为进一步提高复合硫石墨烯纳米材料的导电性,抑制多硫化锂的穿梭效应,课题组成员进一步改进石墨烯氧化物,利用氨气对氧化石墨烯进行氮化,并将s纳米颗粒包裹于氮掺杂石墨烯片层中(s@ng)。...研究人员利用聚苯胺改进氧化石墨烯纳米硫复合材料,有效减少电极材料的电荷传输电阻,抑制多硫化锂的溶解,提高了复合材料的放电比容量、库伦效率和循环稳定性(nano research,2014,7,1355-
来源:腾讯数码2015-03-25
硫化锂电池硫化锂(lithium-sulfur) 可能是最接近成熟,最便宜,最容易实现的下一代电池技术。硫化锂储能密度是目前锂离子电池的5倍左右,并且前者的所需的生产材料价格相对便宜。
来源:焦作日报2014-12-24
而生产锂电池,通常使用有机溶剂作为电解质,其中添加一些无机盐增加导电性,常用无机盐包括高氯酸锂、六氟磷酸锂、六氟砷酸锂和硫化锂等。
来源:中国储能网2014-06-30
然而,受限于硫及其放电产物硫化锂(li2s)的绝缘特性,以及充放电过程中形成的一系列多硫化锂中间产物易溶于电解液的缺点,锂-硫电池的硫正极活性差、利用率低、循环性能也很差,严重影响电池的性能发挥和实际应用
来源:中国科学报2013-12-25
锂硫电池的容量降低大部分归因于中间反应产物多硫化锂在电解液中的溶解。
来源:科学网2013-12-19
例如硫的低电导率、电池充放电过程中产生易溶解于有机电解液的多硫化锂、及生成的li2s终产物导电性差且不溶解,都容易影响电极中活性硫的利用率及电池性能。...有趣的是,近期来自中科院金属研究所沈阳材料科学国家(联合)实验室的成会明课题组发现石墨烯可作为硫电极及电池隔膜的保护及导电层从而形成一个独特三明治结构,在增加导电性的同时确保多硫化锂不会穿透电池隔膜而腐蚀锂负极