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锂硫电池正极设计:定制金属〣基于纳米结构的多硫化物吸附和催化转化( Lithium–Sulfur Battery Cathode Design: Tailoring Metal〣ased Nanostructures for Robust Polysulfide Adsorption and Catalytic Conversion )
Sue〧aye Ng Michelle Yu Ling Lau Wee㎎un Ong lithium polysulfides lithium–sulfur batteries metal‐based cathode redox kinetics shuttle effect
锂硫电池具有较高的比能量容量和密度,分别为1675 mAh g和2670 Wh kg,是锂电池最有前途的继任者之一。然而,在锂电池的实际应用和商业化过程中还存在着许多障碍,包括硫及其放电产物(Li2S/Li2S2)的低电导率、硫电极的体积膨胀和多硫穿梭效应等。因此,人们对这些问题的解决给予了极大的关注,其中金属基化合物(即过渡金属、金属磷化物、硫化物、氧化物、碳化物、氮化物、磷硫化物、锰、氢氧化物和金属Rganic骨架)作为硫的主体被描述为阻止金属化合物与多硫化物之间的极性-极性相互作用所产生的多硫化物穿梭效应的一种迷人的策略。本文综述了锂离子电池的基本电化学原理以及金属基化合物与多硫化物之间相互作用的研究进展,重点介绍了理论计算所证实的锂离子电池的构效关系。此外,系统地讨论了导电碳基材料的集成以改善金属基化合物现有的吸附能力。最后,对未来锂电池的发展提出了催化剂智能设计的挑战和展望。
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