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增量DFT模拟和视觉吸附测量证实掺杂的SiO2纳米颗粒在通过化学吸附和电催化抑制多硫化物的穿梭效应中起关键作用。配电这种设计不仅具有互连的导电网络而且还起到粘合剂或金属集流体的作用。
然而,改革规划这些碳纤维或碳纳米管(CNT)基电极材料缺乏精细可调的多孔结构,孔隙对于电解液的渗透和的高硫载量是十分重要的。文献链接:应坚Triple-LayeredCarbon-SiO2CompositeMembraneforHighEnergyDensityandLongCyclingLi-SBatteries(ACSNano,2019,DOI:0.1021/acsnano.9b01703)本文由材料人微观世界编译供稿,应坚材料牛整理编辑。例如设计各种载硫材料、持配修饰中间层和改进电解液等。
图四C/SiO2膜的循环稳定性(a-c)C/SiO2膜正极即使在600次循环(1C)之后,电网度S浆料涂层也很好地粘附在膜表面上(d-i)横截面SEM图像和EDX元件图显示S和其他元素均匀地分散在整个膜中【小结】总之,电网度本文开发了一种具有三层结构多孔C/SiO2膜。因此,和调使用合理且可放大生产的正极设计对于实现具有高能量密度的Li-S电池的实际应用是至关重要的。
具有2.8mgcm-2的高硫载量的分层多孔C/SiO2正极在0.2C下200次循环后仍能提供~700mAhg-1的高容量,推进统库仑效率为~97%。
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