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锂硫电池:需要解决的主要问题是抑制多硫化物的穿梭效应和提高循环稳定性。电解液的设计必须针对这些问题进行优化。 其他电池:如锂离子电池的主要问题通常是提高电解液的电化学稳定性和兼容性,减少在高压下的分解。锂硫电池的电解液设计是一个复杂而重要的研究领域,通过优化溶剂、电解质盐、添加剂和固体电解质的选择,可...
使用该核壳结构电解液的锂硫电池在高硫负载(5.5 mg/cm²)和贫电解液(4 µL/mg)条件下展现了864 mAh/g的高比容量,并且使得2.71-Ah的软包电池实现了307 Wh/kg的高比能量和稳定的循环性能。该文章发表在国际顶级期刊Angew. Chem. Int. Ed.上...
本文通过系统分析电解液浓度对锂硫电池性能的影响,揭示了不同电解液浓度系统(如高浓度、低浓度和局部高浓度)的特性差异。深入探讨了浓度与锂离子传输的关系,以及与电池性能相关的关键因素。同时,还强调了在实际应用中多硫化物溶解对传输过程和电池性能的显著影响。研究结果表明,优化电解液浓度对于提升锂硫电池的实际...
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总之,锂硫电池常规电解液是影响电池性能的关键因素之一。通过深入了解电解液的组成和特性,以及它对电池性能的影响,我们可以更好地优化锂硫电池的设计和使用。随着科技的不断发展,未来我们有望看到更加高效、安全的锂硫电池电解液问世,为电动汽车、可穿戴设备等领域带来更多的可能性。
锂硫(Li-S)电池由于硫单质高理论比容量(1675 mAh g-1)、 高能量密度(2600 Wh kg-1)和低廉价格优势受到广泛关注。然而,可溶性中间产物多硫化物(LiPSs)在硫正极和锂负极之间的“穿梭效应”和多硫化物缓慢的转化动力学问题,导致电池在...
计算锂硫电池电解液用量的公式可以通过以下步骤得出: 首先,确定锂硫电池的设计容量,通常以安时(Ah)为单位。然后,根据电解液的浓度来计算所需的电解液用量。电解液的浓度通常以摩尔浓度(mol/L)来表示。 锂硫电池的电解液通常是含有锂盐(比如LiTFSI)的有机溶剂(比如二甲基亚砜)。电解液的用量取决于电池的设计容量和...
Li-S电池常使用醚类电解液,本文作者回顾了碳酸盐电解液在锂硫电池中的最新进展,并提出了对减轻碳酸盐溶剂和硫正极之间不可逆反应方法的见解。文章介绍了硫的固-固直接转化反应,这使得碳酸盐电解液能够成功地用于锂硫电池。还讨论了当碳酸盐电解液用于锂硫电池时,在正极设计、电解液工程和锂金属保护策略方面取得的...