SiO 2 掺杂介孔碳纳米球及其锂硫电池的特性
发布时间:2024-05-09 02:58
为了增加对锂硫电池在循环期间产生的多硫化物的吸附能力,用软模板法在溶液中通过自组装得到了SiO2掺杂介孔碳球,其中极性SiO2可以很好地吸附多硫化物,提高锂硫电池的循环性能。扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)表征结果表明合成的介孔碳球分散性良好,粒径约为250 nm,具有封闭在内部的孔径约为20 nm的球形孔,封闭的孔结构可以为防止多硫化物流失提供良好的物理屏障。同时氮气吸附和脱附测试结果表明介孔碳球具有很高的比表面积(523 m2/g)和孔体积(0.67 cm3/g),热重分析仪(TGA)数据表明SiO2的质量分数为9.4%,灌硫后硫的质量分数为60%。电化学测试结果表明,在167.5 mA/g的电流密度下,SiO2掺杂介孔碳球的首次循环比容量为1 173 mA·h/g,100次循环后比容量仍可达到770 mA·h/g,库仑效率保持在99%。在1 675 mA/g的大电流密度下循环了500次后比容量从660 mA·h/g下降到550 mA...
【文章页数】:8 页
【文章目录】:
0 引言
1 实验
1.1 试剂
1.2 材料制备
1.2.1 PS198-b-PEO114嵌段共聚物的合成
1.2.2 介孔碳球的合成
1.2.3 MCN/S复合材料的制备
1.3 表征方法
1.4 电池制备以及电化学测试方法
2 结果与讨论
2.1 材料微观结构结果分析
2.2 电化学性能分析
3 结论
本文编号:3968215
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0 引言
1 实验
1.1 试剂
1.2 材料制备
1.2.1 PS198-b-PEO114嵌段共聚物的合成
1.2.2 介孔碳球的合成
1.2.3 MCN/S复合材料的制备
1.3 表征方法
1.4 电池制备以及电化学测试方法
2 结果与讨论
2.1 材料微观结构结果分析
2.2 电化学性能分析
3 结论
本文编号:3968215
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