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Ru Single Atom Dispersed on MoS2/MXene for Enhanced Sulfur Reduction Reaction in Lithium–Sulfur Batteries

多硫化物 硫黄 材料科学 阴极 氧化还原 降级(电信) 化学工程 电解质 锂(药物) 化学 电极 物理化学 冶金 医学 计算机科学 内分泌学 电信 工程类
作者
Yanqun Bai,Thanh Tuan Nguyen,Hewei Song,Rongrong Chu,Duy Thanh Tran,Nam Hoon Kim,Joong Hee Lee
出处
期刊:Small [Wiley]
卷期号:20 (38): e2402074-e2402074 被引量:20
标识
DOI:10.1002/smll.202402074
摘要

Abstract The high theoretical energy density (2600 Wh kg −1 ) and low cost of lithium–sulfur batteries (LSBs) make them an ideal alternative for the next‐generation energy storage system. Nevertheless, severe capacity degradation and low sulfur utilization resulting from shuttle effect hinder their commercialization. Herein, Single‐atom Ru‐doped 1T/2H MoS 2 with enriched defects decorates V 2 C MXene (Ru–MoS 2 /MXene) produced by a new phase‐engineering strategy employed as sulfur host to promote polysulfide adsorption and conversion reaction kinetics. The Ru single atom‐doped adjusts the chemical environment of the MoS 2 /MXene to anchor polysulfide and acts as an efficient center to motivate the redox reaction. In addition, the rich defects of the MoS 2 and ternary boundary among 1T/2H MoS 2 and V 2 C accelerate the charge transfer and ion movements for the reaction. As expected, the Ru–MoS 2 /MXene/S cathode‐based cell exhibits a high‐rate capability of 684.3 mAh g −1 at 6 C. After 1000 cycles, the Ru–MoS 2 /MXene/S cell maintains an excellent cycling stability of 696 mAh g −1 at 2 C with a capacity degradation as low as 0.02% per cycle. Despite a high sulfur loading of 9.5 mg cm −2 and a lean electrolyte‐to‐sulfur ratio of 4.3, the cell achieves a high discharge capacity of 726 mAh g −1 .
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