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下面我們來看看今天的內(nèi)容,這是我公司何根據(jù)的科學(xué)新聞中了解到的,上海恒遠為您介紹硫電池的成功“出世”過程。
在近些年來,中科院化學(xué)研究所分子納米結(jié)構(gòu)與納米技術(shù)院重點實驗室的研究人員對硫?qū)僭氐碾娀瘜W(xué)性能及其在鋰二次電池方面的應(yīng)用進行了系統(tǒng)研究。研制出具有長循環(huán)壽命的鋰-硫電池,并成功將該納米孔道限域鏈狀分子思想拓展到硒正極上,研制出新型高體積能量密度鋰-硒電池。
鈉-硫電池是以單質(zhì)硫為正極,金屬鈉為負極,通過硫與鈉間的電化學(xué)反應(yīng)實現(xiàn)化學(xué)能和電能相互轉(zhuǎn)換的一類金屬二次電池。同鋰-硫電池類似,鈉-硫電池的正極和負極也具有很高的理論比容量,使其比能量遠高于目前廣泛使用的鋰離子電池,在智能電網(wǎng)等儲能領(lǐng)域具有應(yīng)用潛力。然而,傳統(tǒng)鈉-硫電池由于使用陶瓷電解質(zhì),需要在300 ºC以上才能工作,存在安全隱患。
放電過程中,硫的還原也不*,僅能Na2S3,降低了正極材料的容量和電池的比能量?;谝簯B(tài)電解質(zhì)的室溫鈉-硫電池,則受限于硫正極電化學(xué)活性低,放電中間產(chǎn)物易溶于電解液等缺點,存在正極活性物質(zhì)利用率低、循環(huán)性能差等問題,嚴重影響電池的性能發(fā)揮和實際應(yīng)用。
鑒于鋰-硫電池與室溫鈉-硫電池之間的相似性,化學(xué)所的研究人員開創(chuàng)性地將小硫分子正極應(yīng)用于鈉-硫電池中,并配合鈉負極和碳酸酯電解液組裝出室溫下即可工作的原型電池。由于該鏈狀小硫分子室溫下具有非常高的對鈉電化學(xué)活性,放電過程中可*被還原為Na2S,從而使得其基于硫質(zhì)量計算的正極首圈放電容量高達1610 mA h g-1,是傳統(tǒng)高溫鈉-硫電池中硫正極材料的理論容量的三倍?;陔姌O材料計算,該室溫鈉-硫電池的首圈放電比能量可高達955 W h kg-1,循環(huán)200圈后仍可穩(wěn)定在750 W h kg-1左右。該室溫鈉-硫電池還具有良好的倍率和循環(huán)性能。
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