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1不同生物炭材料的制备及其在Li-S电池中的应用(英文)显示文摘通过可再生生物质制备的生物炭具有成本低、环保和资源可再生的优势。本研究以分布广泛的稻谷壳、芒草、杉木和柚子皮等生物质为原料,制备了4种不同类型生物炭,然后研究了其作为锂-硫电池硫/碳正极的载体的性能。研究表明由稻谷壳制备的硫/生物炭正极材料表现出最高的比容量和最优的循环稳定性。为了进一步改善其电性能,以SiO_2溶胶为模板制备了具有高孔隙率的稻谷壳生物炭,其多孔结构可有效抑制多硫化物的溶解。由此得到的硫/生物炭(硫含量为60%(w,质量分数))材料中的硫以无定型态均匀地分散在碳载体中。该材料表现出更优异的电化学性能:在0.2C(1C=1675 m A?g^(-1))倍率下,首周放电容量为1534.1 mAh?g^(-1),循环100周后仍可保持在783.7 mAh?g^(-1);倍率性能测试中,在2.0C倍率下,材料的可逆容量为485.3 mAh?g^(-1)。李君涛 吴娇红 张涛 黄令 2017物理化学学报2017,33,5:7
2MnO2/rGO混合夹层材料对锂硫电池性能的影响显示文摘为了抑制穿梭效应,提高锂硫电池的电化学性能,制备还原氧化石墨烯和二氧化锰纳米线的混合物夹层材料(MnO2/rGO)。首先通过水热反应方法获得二氧化锰纳米线(α-MnO2)和还原氧化石墨烯(rGO),然后用刮涂法得到二氧化锰纳米线、还原氧化石墨烯以及二者的混合物的夹层材料(MnO2/rGO),并分别研究含有这3种不同夹层材料的锂硫(Li-S)电池的电化学性能;分别采用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)和恒流充放电等技术方法对材料的结构、电化学性能进行研究。研究结果表明:与只含有单一二氧化锰或还原氧化石墨烯夹层相比,含有MnO2/rGO混合夹层材料的锂硫电池具有更优异的循环性能和倍率性能.在1C(1C=1675 mA/g)的大倍率下,首周放电容量为1060 mA·h/g,循环400周后仍可保持在519.8 mA·h/g,平均衰减率为0.12%/次;含有混合夹层的电池在0.1、0.2、0.5、1、2 C倍率下可逆放电比容量分别为1220、1022、818、591、416.9 mA·h/g,当电流密度再次回到0.1 C时,放电比容量升到1040 mA·h/g,比其他夹层材料和没有夹层材料涂覆的电池具有更高的比容量。何声太 魏衍豪 2019天津工业大学学报2019,38,6:1
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