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图1A是蒽醌/石墨烯/硫复合正极材料制备的示意图,图1B和1C是锂硫电池的充放电性能测试图。从图可知,蒽醌/石墨烯/硫复合正极材料具有极其稳定的循环能力,在300圈循环内,平均每圈容量仅降低0.019%;0.5C充放电500圈后,总容量仍保持在初始容量的81%以上。这种稳定的充放电行为意味着天然丰富的蒽醌(AQ)小分子可以有效抑制中间多硫化物的溶解及流失。
图1.(A)锂硫电池正极材料合成示意图;(B)0.5 C电流密度下电池的循环性能及(C)不同电流密度下电池的倍率性能比较图。
图2A表明,蒽醌小分子可迅速与多硫化物作用形成AQ-Li2S4沉淀物。图2B的XPS测试进一步表明,蒽醌小分子与多硫化物不是简单的复合,而是发生了可逆的氧化还原反应形成S-O化学键,从而使蒽醌小分子对可溶性多硫化物产生较强的吸附作用。原位XRD和密度泛函理论计算结果(图2C和2D)证实了蒽醌分子中酮基官能团与多硫化物通过强化学吸附作用形成路易斯酸是提升锂硫电池循环稳定性的关键。为此,研究者提出了不同于传统有机小分子助力的“固硫”新机制,即通过在充放电过程中小分子蒽醌与可溶性多硫化锂发生“化学性吸附”,形成无法溶解于电解液的不溶性产物,从而实现对活性物质流失的有效抑制,显著地增加了电池的寿命。另外,有机小分子成本低(如蒽醌1公斤低于50元),电极制备简单、方便,易于大规模合成;同时,高载量的硫电极还可以简便构建,进一步提高电极单位面积的质量和电池的比能量。小分子“固硫”新技术将有望大大缩短高性能锂硫电池商业化的进程。
图2.(A)多硫化锂溶液中滴加蒽醌分散液的溶液颜色变化图;(B)多硫化锂-蒽醌复合物的XPS成像;(C)密度泛函理论计算及(D)多硫化锂-蒽醌复合物的原位X射线表征。
该研究成果揭示了有机小分子对锂硫电池循环性能的重要作用,在锂硫电池传统研究的基础上提出了新的研究方向——小分子助力构建高性能的锂硫电池,将使锂硫电池的发展迈向新的台阶。上述工作得到国家自然科学基金项目(21471116和51772219)和浙江省自然科学基金重点项目(LY17E020002)的资助。
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2025年4月10日,由中关村储能产业技术联盟、中国能源研究会、中国科学院工程热物理研究所主办的第十三届储能国际峰会暨展览会(ESIE2025)在北京·首都国际会展中心盛大召开。开幕式上,中国科学院工程热物理研究所所长、中关村储能产业技术联盟理事长陈海生先生作主旨报告,并重磅发布了《储能产业研
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