发布网友 发布时间:2022-04-27 02:27
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热心网友 时间:2022-06-24 19:22
克服锂/硫电池极材料单质硫导电性差、放电产物部溶解导致电池性能降等问题,主链导电、侧链储能思路,设计并探索种新型极材料硫化碳炔. 通元素析、^13C NMR谱、Raman光谱及热析测试技术含碳炔结构碳材料与单质硫同温度共热产物进行表征. 结证明,300 ℃所产物数硫硫链形式化合sp^2杂化碳主链,接近理想硫化碳炔结构. 该材料放电容量高,电流性能(400 mA/g电流密度放电比容量773 mA·h/g),循环性能较(50循环,具350 mA·h/g容量),证明材料设计思路行热心网友 时间:2022-06-24 19:23
为克服锂/硫电池的正极材料单质硫的导电性差、放电产物的部分溶解导致电池性能下降等问题,在“主链导电、侧链储能”思路下,设计并探索了一种新型正极材料多硫化碳炔. 通过元素分析、^13C NMR谱、Raman光谱及热分析测试技术对含碳炔结构的碳材料与单质硫在不同温度下的共热产物进行了表征. 结果证明,300 ℃下所得产物中多数硫以多硫链的形式化合在sp^2杂化的碳主链上,生成接近理想多硫化碳炔的结构. 该材料的放电容量高,大电流性能好(400 mA/g的电流密度下放电比容量为773 mA·h/g),循环性能较好(50次循环后,还具有350 mA·h/g的容量),证明材料设计思路是可行的