化工资讯
当前位置:元素商城  >  化工资讯网  >   化工热点资讯   >  《Nano Letter》韩国成功开发锂 硫电池电极新材料
《Nano Letter》韩国成功开发锂 硫电池电极新材料
2018-04-16 09:22:14来源:元素商城

元素百科为您介绍韩国成功开发锂硫电池电极新材料。近期,韩国科学技术院(KAIST)新材料工程学系金都京(音译)教授团队开发了一种全新的锂-硫二次电池电极材料,可以抓取碳素纤维之间的硫,这类似于毛细管对水的吸收现象。此次研究是EEWS研究中心的气候变化研究核心业务,也是韩国研究财团的中坚研究支持业务。这种锂-硫电池具有低重量和高容量的优点,有望实现商用化,这一研究成果已经刊登于国际学术杂志《Nano Letter》2018年的第18期。

 韩国成功开发锂 硫电池电极新材料.jpg

近年来,随着电动汽车和大容量能源储存系统(ESS)需求的迅猛增长,能量密度更高的二次电池开发也势在必行。锂-硫电池作为第二代高容量锂离子电池备受瞩目,从理论上讲,与锂离子电池相比,能量密度高出了约6倍以上。不过,硫的电导率较低,在充电和放电的过程中也会发生体积变化,锂的多硫化物中间相作为电解质熔化而排出,这阻碍了锂-硫电池的商用化。

为了解决这一问题,将多孔碳粉末包裹硫,由此提高了导电率,减小了体积变化,从而阻止了多硫化物的熔化,这就是硫-碳电极的开发目标。不过,这样球形的零维碳粉末在粒子间会生成无数个接触电阻,也会使得包裹硫的过程变得更为困难,必须采用高分子粘合剂进行粒子间的连接。

为了克服现有碳材料的缺点,研究团队通过电喷射制作出大量的一维形态的碳纤维,固体硫粉末被泥浆(固体和液体混合物或细微固体粒子在水中的悬浊液)打湿后干燥,从而开发出接触电阻大幅减少的硫-碳电极。

研究团队通过扫描电镜(SEM)进行观察,发现固态硫通过电化学反应变成了液态锂多硫化物的中间产物,这与纸张对水的吸收非常类似,这些碳纤维粒子之间实现了连接,在充电和放电过程中都可以保持这种状态,也不会发生熔化。因此,在没有包裹硫的情况下,碳纤维粒子之间也实现了有效闭合。现有的研究成果中,单位面积的硫含量仅在2mg/cm2以下,而此次研究的单位面积的硫含量超过了10mg/ cm2,单位面积容量达到了7mAh/ cm2,远高于现有锂离子电池单位面积容量1~3mAh/ cm2的水平。

与现有的电极制造方式完全不同,在金属蓄电体上涂上电极物质,电极的结构发生了明显变化,此举将有利于拓宽未来锂离子电池的研究范围。这项研究成果标志着高容量锂-硫电池的开发又迈进了一步,未来还有望应用于电动汽车和无人飞机。


您可能感兴趣的中国化工网栏目: 化学试剂化学元素化学元素周期表CAS查询
元素商城微信公众号
「一个有逼格的公众号」
相关标签: 新能源光电容  
相关专题: 电池
相关阅读:
●  《化学》新方法可廉价制备下一代太阳能电池材料
元素百科为您介绍新方法可廉价制备下一代太阳能电池材料。美国研究人员日前发现了一种新方法,可廉价制备能替代传统硅晶体制造太阳能电池的新材料。这种材料能更高效地将阳光转化为电能,有望成为下一代太阳能电池的制造材料。 美国宾夕法尼亚州立大学研究团队日前在美国《化学》杂志上发表报告称,有机金属卤化物钙钛矿材料可使用类似于报纸印刷的卷轴式制造方法,从而实现大量、低成本生产。 研究人员使用......
●  国家能源局下达《2015年光伏发电建设实施方案的通知》
元素百科资讯频道:本文主要讲的是能源局发布关于下达2015年光伏发电建设实施方案的具体内容的文章。《国家能源局关于下达2015年光伏发电建设实施方案的通知》(下称《通知》)近日下发,最令人意外的当属将2015年全国新增光伏电站规模设定为17.8GW。这一数据远高于征求意见稿的15GW和2014年备案计划的14GW,并且与2014年实际新增光伏并网量10.52GW相比,增幅更是超过70%。 ......
●  我国页岩气资源潜力巨大 勘查开发仍面临难题
元素百科为您介绍我国页岩气资源潜力巨大,勘查开发仍面临难题。中国地质调查局日前发布的《中国页岩气资源调查报告 (2014)》显示,2014年,全国页岩气总产量达13亿立方米。在勘探方面,截至2014年底,中国已探明页岩气地质储量1067.5亿立方米,建成产能32亿立方米/年。 页岩气勘探取得突破《报告》显示,目前国内页岩气勘探已经在四川、鄂尔多斯盆地的长宁、威远、昭通、涪陵、延长等地取得......

您确定要从购物车中移除吗???