鋰硫電池具有高的理論能量密度,被視為高比能電池中較具潛力的鋰離子電池技術之一。然而,鋰硫電池的實際應用受到硫正極的多硫化物穿梭、氧化還原反應動力學慢、負極鋰枝晶生長等問題的限制,造成鋰硫電池倍率和循環(huán)性能較差。此外,鋰硫電池中正極硫載量低和電解液用量大,以及負極金屬鋰過量的問題會降低鋰硫電池的實際能量密度。因此,設計出一種對多硫化物具有高吸附能力、高催化活性以及優(yōu)異親鋰性能的載體材料,能夠實現(xiàn)鋰硫電池在高硫載量、貧電解液和低鋰負極用量下高效穩(wěn)定的循環(huán),是解決鋰硫電池應用問題的有效方法。
近日,該團隊針對鋰硫電池存在的科學問題和技術難題,制備出一種鈮基異質結構納米片。該異質結構同時結合了氧化鈮對多硫化物的強吸附能力和氮化鈮對多硫化物的高催化活性,并具有優(yōu)異的親鋰表面。該團隊將其同時應用于鋰硫電池的正極和負極載體,有效提高了對多硫化物的吸附催化轉化能力,并可抑制鋰枝晶的生長。此外,基于該材料的正負兩極匹配得到的鋰硫電池,在高硫負載量6.9 mg/cm2、低負正極容量比2.4:1、電解液體積硫質量比5.1 μl/mg的條件下面積容量可達5.0 mAh/cm2。這種異質結構的設計策略為實現(xiàn)面向實用化需求的高性能鋰硫電池電極設計提供了新思路。
相關研究成果以Interfacial Engineering of Bifunctional Niobium (V)‐based Heterostructure Nanosheet Toward High Efficiency Lean‐Electrolyte Lithium–Sulfur Full Batteries為題,發(fā)表在《先進功能材料》(Advanced Functional Materials)上。大連化物所二維材料化學與能源應用研究組2016級博士研究生石浩東為論文第一作者。研究工作得到國家重點研發(fā)計劃項目、中科院潔凈能源創(chuàng)新研究院合作基金等的資助。
鈮基異質結構納米片用于貧電解液鋰硫電池示意圖