一、【导读】 锂硫电池(LSB)具有高的理论容量密度(1675 mAh g-1)和理论能量密度(2567 Wh kg-1),同时,硫是一种环境友好...
一、【导读】 锂硫电池(LSBs)虽然具有高理论比容量和能量密度,但受限于由可溶性中间体多硫化锂(LiPSs)引起的穿梭效应以及其较慢的氧化还原反应动力学,LS...
一、【导读】 移动电子设备和电动汽车的快速发展促进了人们对在有限的空间内开发高能量存储系统的研究。锂硫电池(LSB)由于成本低、比容量大,特别是理论能量密度高(...
一、背景介绍 电化学测试分析是研究锂硫电池充放电过程中多硫化物溶解沉积的主要手段,但是,由于测试结果与实际反应过程之间无法直接关联,测试结果的分析具有一定的不确...
[引言] 锂硫电池(LSBs)具有超高的能量密度、成本效益和环境友好性,是便携式电子和电动汽车的候选储能材料,具有巨大的应用前景。然而,由于硫及其中间体的电子绝...
【背景介绍】 由于多硫化物的穿梭效应,锂硫电池难以在实际生活中得到应用,将活性物质硫限域到碳纳米管中是一种有效抑制穿梭效应的策略。然而,由于商用碳纳米管孔径较小...
【研究背景】 锂离子电池的出现引起了新能源领域的巨大变革。但随着社会大规模远离化石燃料,具有更高存储容量和更低关键矿物需求的新型电池是发展的方向。与此同时,许多...
【引言】 锂硫(Li-S)电池由于其理论能量密度高、成本低、环境友好,被认为是下一代高能量密度电池体系的理想选择之一。然而,锂硫电池的实际应用面临着许多挑战,主...
【引言】 目前,人们对日益增长的高能量密度的需求,已经接近了商用锂离子电池(LIB)的理论极限。因此,高理论容量的锂硫(Li-S)电池受到了广泛的关注。但是,目...
【引言】 安全性是电动汽车、下一代便携式电子设备以及大规模储能器件的关键要求之一。与目前商用的基于有机电解液的锂离子电池(LIBs)相比,全固态锂电池(ASSL...
【引言】 可充电锂硫电池(LSB)由于其理论能量密度高、硫含量丰富,环境友好等特性被认为是下一代高能量密度电池的发展方向。然而,由于LSB自身的一些固有缺点导致...
【引言】 固态锂硫电池(SSLSB)由于具有高的理论能量密度和高的安全性被视为最具发展前景的储能器件之一。然而,室温时固态电解质的离子电导率低和电极/电解质界...
【引言】 锂硫(Li-S)电池因其具有高的理论比能量密度(2600 Wh Kg-1),被认为是储能系统中最有前途的选择之一。硫作为一种低成本的活性正极材料,具...
【引言】 锂硫电池(Li-S电池)由于其理论能量密度高、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。然而,在实际的应用中,研究者发现硫正极和锂负极面...
【引言】 随着各种电动汽车和电子产品的发展,现有的商业化锂离子电池(LIB)已经不能满足人们对于高能量和低成本的电池的需求。锂硫(Li–S)电池由于其理论能量密...
【引言】 随着可持续能源供应的不断增长需求,需要开发高性能和低成本的电化学能量存储装置。尽管目前锂离子电池已经被大规模商业化,然而电池的实际性能已逐渐接近于理论...
【引言】 目前,锂硫电池(LSB)仍然存在循环稳定性和倍率性能较差等缺点,源于本身较低的电导率和高体积膨胀效应,阻碍了其商业化进程。另外,由于在充/放电过程中产...
【引言】 锂硫电池作为下一代可充电电池候选者之一,尽管S8还原至Li2S时容量很大,但其需要采用Li金属作为负极,才能保证相应的电压。传统的液态Li+电解质在充...