【引言】
目前的對(duì)稱電電二次電池常采用的電池的容量,與其正負(fù)極材料的硫化料牛性質(zhì)密切相關(guān)。同種對(duì)稱結(jié)構(gòu)的可充電極材料對(duì)于電化學(xué)儲(chǔ)能裝置具有很高的吸引力,但是池材對(duì)于可充電電池來說很難實(shí)現(xiàn)。本文通過調(diào)控電壓窗口和電解液來完成材料的對(duì)稱電電轉(zhuǎn)換反應(yīng),進(jìn)而組裝成對(duì)稱電池,硫化料牛提高電池的可充容量。
【成果簡(jiǎn)介】
近日,池材中國中科院金屬所的對(duì)稱電電李峰和新南威爾士大學(xué)Da-Wei Wang(通訊作者)等人,開發(fā)了準(zhǔn)對(duì)稱結(jié)構(gòu)的硫化料牛電化學(xué)性能調(diào)節(jié)方法(EAM)。這種調(diào)節(jié)可以減緩共價(jià)鍵過渡金屬硫化物的可充陰陽離子對(duì)之間的轉(zhuǎn)換反應(yīng);調(diào)控電壓窗口和電解液來完成預(yù)設(shè)的轉(zhuǎn)換反應(yīng)。對(duì)于MoS2正極模型中So轉(zhuǎn)換為S2-被還原,池材導(dǎo)致器件容量成數(shù)量級(jí)增長(zhǎng)和高的對(duì)稱電電循環(huán)穩(wěn)定性。負(fù)極的硫化料牛MoS2發(fā)生可逆反應(yīng)Mox+轉(zhuǎn)換為Moo,形成高的可充容量。結(jié)合材料的正負(fù)極反應(yīng),準(zhǔn)對(duì)稱電池的組裝,打開高容量電化學(xué)器件的新方向。相關(guān)成果以“A Rechargeable Quasi-symmetrical MoS2Battery”為題發(fā)表在Joule上。
【圖文導(dǎo)讀】
圖1 金屬硫化物準(zhǔn)對(duì)稱電池和EAM示意圖
(A)Li+和金屬硫化物的電化學(xué)反應(yīng)及EAM過程的示意圖;
(B)金屬硫化物準(zhǔn)對(duì)稱電池的示意圖。
圖2 調(diào)節(jié)電壓窗口,穩(wěn)定硫氧化還原反應(yīng)和其電化學(xué)性能圖
(A)1.7 V與上限壓調(diào)制的2.6 V、2.5 V和3.1 V電池的容量-電壓圖;
(B)調(diào)控下壓(截止電壓)為1.7 V和1.4 V容量-電壓圖;
(C)影響硫氧化還原穩(wěn)定性的活性窗口示意圖;
(D)硫還原正極MoS2的CV曲線;
(E)在100 mAg-1下,原始MoS2和硫還原MoS2的充放電曲線;
(F)硫還原MoS2的循環(huán)性能曲線。
圖3 正極EAM的顯微結(jié)構(gòu)特征
(A)原始MoS2的TEM圖像;
(B)EAM中0.01 V的MoS2的TEM圖像;
(C)EAM中1.4 V的MoS2的TEM圖像;
(D)EAM中3.1 V的MoS2的TEM圖像;
(E)3.1 V和1.4 V和0.01 V電化學(xué)狀態(tài)下,MoS2的XRD圖譜;
(F)EAM調(diào)控硫還原MoS2正極材料的成分改變示意圖。
圖4 MoS2負(fù)極和準(zhǔn)對(duì)稱電池的電化學(xué)性能圖
(A)在100 mA·g-1的電流密度下,0.01 V和1.4 V的充放電曲線;
(B)全電池的循環(huán)性能曲線;
(C)不同電流密度下,0.3和2.8 V的充放電曲線;
(D)在0.3和2.8 V中,電池的循環(huán)性能曲線。
【小結(jié)】
金屬硫化物的EAM調(diào)控是一種合成準(zhǔn)對(duì)稱電池的有效的策略。通過調(diào)控過程,減弱金屬硫化物中硫陽離子和金屬陰離子,活化材料的氧化還原,采用MoS2作為正極和負(fù)極的高容量對(duì)稱電池。這項(xiàng)工作有助于其他金屬硫化物、強(qiáng)催化劑和含硫金屬元素的化學(xué)吸附效應(yīng)的探索;有助于進(jìn)一步提高對(duì)稱電池的容量和穩(wěn)定性。另外,調(diào)控金屬硫化物活性是一種有效控制其可逆性的方法。這有助于材料的制備、提高正負(fù)極材料的容量。因?yàn)檗D(zhuǎn)化反應(yīng)的內(nèi)在動(dòng)力學(xué)性質(zhì),EAM的概念有助于其他金屬硫化物和金屬鹵化物電池系統(tǒng)。
文獻(xiàn)鏈接:A Rechargeable Quasi-symmetrical MoS2Battery(Joule, 2018, DOI: 10.1016/j.joule.2018.04.007)。
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