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福州大学Xiao, Hao,2024年第1篇SCI

论论资讯 | 2024-04-27 17热度

Molecules

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MOF-Derived CeO<sub>2</sub> Nanorod as a Separator Coating Enabling Enhanced Performance for Lithium-Sulfur Batteries

Xiao Hao; Qin Jian; Wang Haodong; Lai Xiaoxu; Shi Pei; Chen Chi; Sun Dan

Published:2024-04-18
DOI:10.3390/molecules29081852

在当今社会,电动汽车和可再生能源等领域的发展受到了锂硫电池性能限制的挑战。锂硫电池由于低电导率、缓慢的氧化还原反应、容量快速衰减以及库仑效率降低而受阻。这些问题源于与锂多硫化物(LiPSs)相关的“穿梭效应”。

研究内容

MOF衍生的CeO<sub>2</sub>纳米棒作为分隔层涂层,提升锂硫电池性能 一项名为《MOF衍生的CeO<sub>2</sub>纳米棒作为分隔层涂层,提升锂硫电池性能》的研究在《Molecules》期刊上发表。研究中,通过使用基于铈的金属有机框架(Ce-MOF)得到了类似稻草堆的CeO<sub>2</sub>,用于改性聚丙烯分隔层。碳框架和CeO<sub>2</sub>在这个类似稻草堆的结构中共存,并对限制LiPSs的穿梭产生协同效应。碳网络提高了电子在LiPSs转化中的传输,提高了电池的速率性能。此外,CeO<sub>2</sub>增强了LiPSs的氧化还原动力学,有效减少了锂硫电池中的“穿梭效应”。优化后的CeO<sub>2</sub>改性分隔层的锂硫电池在2 C下具有870.7 mAh/g的初始放电容量,在500个循环周期内保持出色的容量。

研究意义

设计功能性分隔层缓解锂硫电池中的“穿梭效应” 这项研究为设计功能性分隔层以减轻锂硫电池中的“穿梭效应”提供了见解。通过MOF衍生的CeO<sub>2</sub>纳米棒作为分隔层涂层,可以显著提高锂硫电池的性能,为解决锂硫电池面临的挑战提供了新的思路。

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