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解锁快速充电锂硫电池的液态硫化学
Nano Letters ( IF 9.6 ) Pub Date : 2023-08-24 , DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c01633 Fangyi Shi 1, 2 , Xuyun Guo 1 , Chunhong Chen 3 , Lyuchao Zhuang 1 , Jingya Yu 3 , Qi Qi 3 , Ye Zhu 1, 2 , Zheng-Long Xu 3, 4 , Shu Ping Lau 1, 2
Nano Letters ( IF 9.6 ) Pub Date : 2023-08-24 , DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c01633 Fangyi Shi 1, 2 , Xuyun Guo 1 , Chunhong Chen 3 , Lyuchao Zhuang 1 , Jingya Yu 3 , Qi Qi 3 , Ye Zhu 1, 2 , Zheng-Long Xu 3, 4 , Shu Ping Lau 1, 2
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最近对电化学电池中产生的液态硫的研究促进了对调节 Li-S 氧化化学的进一步研究。在这项研究中,我们通过目视观察石墨烯基底上硫的电化学生成来研究液体到固体的硫转变动力学。我们研究了多硫化物在不同电流密度下的充电情况,发现液态硫滴的尺寸和数量密度与所施加的电流之间存在定量相关性。然而,面积容量表现出较低的敏感性。这一观察结果为设计快速充电硫阴极提供了宝贵的见解。通过将液态硫加入到硫负载量高达 4.2 mg cm –2的 Li-S 电池中,即使倍率从 0.1 C 增加到 3 C,容量保持率也能达到~100%。这项研究有助于更好地理解Li-S化学中涉及液-固硫生长的动力学,并提出了优化快速充电操作的可行策略。
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更新日期:2023-08-24
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