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向上极化状态在Si和Gr颗粒之间的电解液中呈现出比向下极化状态更高的Li+浓度,这有利于快速放电和电池循环稳定性提升。此外,我们选择与BaTiO3相邻的Si颗粒,根据颗粒表面的Li+浓度分布和切片后颗粒内部的Li+通量,可以看出向上极化BaTiO3附...
近日,同济大学王超教授团队联合华中科技大学黄云辉教授团队通过对比不同预锂化度下LFP||Gr模型的预期循环寿命以及服役期间的循环密度,提出最佳预锂化度往往高于电池首圈的不可逆容量,多余的活性锂可以在后续循环中持续释放继续弥补循环过程中的不可逆容量损失。该研究团队在使用商用超薄锂对石墨进行接触预锂化以实现以上构...
通过LiMg合金和Gr颗粒的协同作用,复合负极中锂从体相到界面的扩散通量增加,从根本上抑制了锂孔洞的积累。 图2. 三元复合负极的材料表征。(A) Li、Li0.95Mg0.05(Li95Mg5)和LM5G50的XRD图谱。(B)LM5G50的X射线CT重建,其中石墨均匀分散。(C)LM5G50负极...
显示了具有15 mg cm–2超高Li2S载量正极和Li负极组装的电池的电化学性能。初始充电曲线显示,致密Li2S/Gr/CNT正极的初始充电电压开始高于3.2 V并在整个充电过程中保持不变,并呈逐渐上升的趋势。这表明Li2S直接转化为S8而没有形成LiPs。载量10 mg cm–2的正极和石墨负极组装的电池实现超800圈的稳定循环。
本工作开发了一种基于高负载Li2S的阴极,该阴极具有由二维石墨烯(Gr)和一维碳纳米管(CNTs)组成的紧凑几何形状的微米级Li2S颗粒,并强调了CNTs在高容量Li-S电池稳定循环中的作用。在一个维度组合的碳基体中,嵌入Gr片内的CNTs创造了强大和可持续的电子扩散途径,同时抑制了活性碳表面的钝化。
此外,该复合正极表现出前所未有的电化学特性,即使是在10 mg cm-2的高Li2S负载下,特别是,与石墨负极结合的实用和安全Li-S全电池显示出超过800次的超长期循环稳定性。相信基于Li2S的Li-S电池的优势,可以避免与锂金属负极的安全隐患有关的问题,将有效加速Li-S电池的实际应用。图3. 使用紧凑型Li2S/Gr/CNT...
要实现具有高能量密度和长寿命的硫化锂(Li2S)正极,需要创新的正极设计以使电化学性能最大化,并防止电极老化。汉阳大学Yang-Kook Sun等开发了一种基于Li2S的高负载正极(15 mg cm-2),它由微米级Li2S颗粒、二维石墨烯(Gr)和一维碳纳米管(CNTs)组成,并强调了CNTs在高容量Li-S电池稳定循环中的关键作用。
上图表示Gr/NCM523电池在C/20倍率(循环2圈,3–4.1V)和1C倍率(循环5圈,3–4.4V)循环期间的电压-容量曲线,根据测试得到的比容量,我们可以计算石墨负极中的平均锂含量[用x表示]。可以看出,在1C恒电流充电到截止电压4.4V时,x=0.5;在恒电位保持30分钟后,x=0.68。在1C恒电流放电到3.0时,x=0.1;在保持30分钟...
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