鋰硫電池(Li-S)是一種以金屬鋰作為負極,單質硫或硫基復合材料作為正極的二次電池,其能量密度高達2600 Wh kg-1,近年來獲得了廣泛的關注。目前鋰硫電池主要存在著硫導電性差、穿梭效應、充放電過程中形貌易坍塌等問題。同時鋰硫電池正極材料還面臨著硫負載量低(< 2.0 mg cm-2)和充放電倍率低(< 2 C)等問題,導致電池能量密度低,難以應用于商業(yè)化。

湖北大學王賢保教授課題組:構筑“Boxes in Fibers”三維導電網(wǎng)絡作鋰硫電池正極材料
圖1.CNB-TiC@CNF/S的制備過程。

 

針對上述問題,湖北大學王賢保教授課題組提出“Boxes in Fibers”策略,通過靜電紡絲技術,將碳納米盒與碳化鈦納米顆粒串入碳纖維紡絲之中,構筑三維分層次導電網(wǎng)絡CNB-TiC@CNF/S復合正極材料用于鋰硫電池。該材料具有以下優(yōu)點:

1.碳納米纖維的孔隙與碳納米盒的空腔為硫的負載提供大量空間;

2.氮摻雜的碳納米纖維與碳化鈦納米顆粒促進電子轉移和離子擴散,并提高材料整體的導電性;

3.化學位點與物理位點協(xié)同實現(xiàn)高效的表面反應,并有效緩解穿梭效應;

4.材料的互連性與多孔性保證整體結構在充放電循環(huán)過程中的穩(wěn)定性。

湖北大學王賢保教授課題組:構筑“Boxes in Fibers”三維導電網(wǎng)絡作鋰硫電池正極材料
圖2. CNB-TiC@CNF/S的(a, b)FESEM圖;(c) TGA曲線;(d, e) HAADF-STEM圖、EDX線性元素分布與映射圖;(f) BET比表面積和孔徑分布曲線。

 

湖北大學王賢保教授課題組:構筑“Boxes in Fibers”三維導電網(wǎng)絡作鋰硫電池正極材料
圖3. CNB-TiC@CNF/S的電化學性能 (a, b) 0.5 C倍率下的充放電曲線與循環(huán)曲線對比;(c) 0.2 C倍率不同硫負載量下的循環(huán)曲線;(d) 倍率性能;(e) 3 C和10 C倍率下的循環(huán)曲線。

 

湖北大學王賢保教授課題組:構筑“Boxes in Fibers”三維導電網(wǎng)絡作鋰硫電池正極材料
圖4. 三維導電網(wǎng)絡結構及機理圖。

 

研究團隊構筑的“boxes in fibers”三維導電網(wǎng)絡結構CNB-TiC@CNF/S做鋰硫電池的正極材料。宏觀上,碳納米纖維串著碳納米盒與碳化鈦納米顆粒構成項鏈狀三維導電網(wǎng)絡,其互連與多孔結構有效緩解了體積膨脹問題。

微觀上,孔隙與空腔提供了巨大的載硫空間,同時化學/物理位點阻止多硫化物的溶解,減輕了穿梭效應。該電極材料在高倍率及高載硫量下均具有優(yōu)異的放電容量與循環(huán)穩(wěn)定性。它在0.1 C倍率下初始放電容量為1611 mAh g-1,接近理論比容量的1675 mAh?g-1。

在0.5 C倍率下循環(huán)100圈,容量保持在1363 mAh g-1。10 C倍率下電池初始容量為1087 mAh g-1,循環(huán)400圈容量衰減率每圈僅為0.15%。當硫負載量達到9.2 mg cm-2時,50圈循環(huán)后容量為7.90mAh?cm-2。該項工作為鋰硫電池的實際應用提供了可靠的思路和方法。

該研究成果以“A“boxes in fibers” strategy to construct a necklace-like conductive network forthe high-rate and high-loading lithium-sulfur batteries”發(fā)表于《Journalof Materials Chemistry A》,課題組的本科生周詩遠與劉佳鵬同學為共同第一作者,梅濤副教授與王賢保教授為共同通訊作者。

文章鏈接:

https://doi.org/10.1039/D0TA04089D

課題組網(wǎng)站:

http://matsci.hubu.edu.cn/wxbtd.htm

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