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1、近年來,鋰硫電池成為世界各國備受關(guān)注的新一代高能二次電池。在鋰硫電池正極材料中,碳-硫復(fù)合材料是最有潛力的,并取得了很大的研究進(jìn)展,但是仍存在一些問題,如中間產(chǎn)物在電解液中的溶解擴(kuò)散,高倍率條件下電化學(xué)性能不理想,復(fù)合材料中硫含量低等。針對上述問題,本文在國家自然基金(51274240與51204209)的資助下,以鋰硫電池碳-硫復(fù)合材料為研究對象,通過對碳載體的納米雜化結(jié)構(gòu)設(shè)計和氮摻雜改性研究,在一定程度上有效解決了這些問題。論文的主
2、要內(nèi)容和結(jié)論如下: (1)為解決多孔碳-硫復(fù)合材料中多硫化鋰的溶解擴(kuò)散問題,設(shè)計了由石墨烯(RGO)和介孔碳CMK-3兩種碳材料構(gòu)成的雜化納米結(jié)構(gòu)碳載體,并制備了復(fù)合材料RGO@CMK-3/S。包覆在CMK-3/S顆粒表面的RGO不僅能夠進(jìn)一步提高復(fù)合材料的導(dǎo)電性,而且能夠起到物理阻隔的屏障和化學(xué)吸附的作用抑制或避免多硫化鋰的擴(kuò)散遷移。測試結(jié)果顯示,0.5 C倍率下,100次循環(huán)后,RGO@CMK-3/S仍能保持約734 mA
3、h g-1的可逆比容量。 (2)為改善碳-硫復(fù)合材料在高倍率下的電化學(xué)性能,設(shè)計了由RGO和多壁碳納米管網(wǎng)(MWCNTs-W)構(gòu)成的三維雜化納米結(jié)構(gòu)碳載體,并制備了復(fù)合材料RGO@MWCNTs-W/S。在高溫條件下,多壁碳納米管經(jīng)過KOH的化學(xué)活化作用后,管壁表面變得粗糙并引入了一些含氧官能團(tuán),這些缺陷有利于單質(zhì)硫在MWCNTs-W中的均勻分布。由于MWCNTs-W和RGO能提供快速的電子和Li+傳輸通道,因此RGO@MWCN
4、Ts-W/S能夠適應(yīng)快速的電化學(xué)反應(yīng)過程,5C倍率下,200次循環(huán)后可逆比容量高達(dá)620 mAhg-1。 (3)采取化學(xué)還原法和高溫?zé)峤夥ǖ确椒ㄖ苽淞说獡诫s改性的多孔碳纖維(N-PCNF),隨后制備了復(fù)合材料N-PCNF/S。氮摻雜不僅可以有效提高碳載體的導(dǎo)電性,而且還能在一定程度上改善碳載體對多硫化鋰的吸附性能。測試結(jié)果表明,1C倍率下,200次循環(huán)后,含硫量為77.01 wt%的N-PCNF/S依然表現(xiàn)出高達(dá)666.0 m
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