Solvate Ionic Liquid Electrolyte for Li–S Batteries

电解质 电化学 溶解 离子液体 阴极 电池(电) 锂(药物) 法拉第效率 熔盐 溶剂 化学 无机化学 离子键合 化学工程 储能 氧化还原 盐(化学) 电极 离子 材料科学 催化作用 有机化学 功率(物理) 物理化学 内分泌学 工程类 物理 医学 量子力学
作者
Kaoru Dokko,Naoki Tachikawa,Kento Yamauchi,Mizuho Tsuchiya,Azusa Yamazaki,Eriko Takashima,Jun‐Woo Park,Kazuhide Ueno,Shiro Seki,Nobuyuki Serizawa,Masayoshi Watanabe
出处
期刊:Journal of The Electrochemical Society [Institute of Physics]
卷期号:160 (8): A1304-A1310 被引量:500
标识
DOI:10.1149/2.111308jes
摘要

Innovation in the design of electrolyte materials is crucial for realizing next-generation electrochemical energy storage devices such as Li–S batteries. The theoretical capacity of the S cathode is 10 times higher than that of conventional cathode materials used in current Li–ion batteries. However, Li–S batteries suffer from the dissolution of lithium polysulfides, which are formed by the redox reaction at the S cathode. Herein, we present simple solvate ionic liquids, glyme–Li salt molten complexes, as excellent electrolyte candidates because they greatly suppress the dissolution of lithium polysulfides. The molten complexes do not readily dissolve other ionic solutes, which leads to the stable operation of the Li–S battery over more than 400 cycles with discharge capacities higher than 700 mAh g-sulfur−1 and with coulombic efficiencies higher than 98% throughout the cycles. Such high performance has not been realized to the best of our knowledge. Furthermore, the addition of a nonflammable fluorinated solvent, which does not break the solvate structure of the glyme–Li salt molten complexes, greatly enhances the power density of the Li–S battery. The strategic design of electrolyte properties provides opportunities for the development of new electrochemical devices with many different electrode materials.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
吧唧吧唧发布了新的文献求助10
1秒前
那谁谁完成签到,获得积分10
1秒前
独特的太阳完成签到,获得积分10
1秒前
任性玫瑰发布了新的文献求助10
2秒前
3秒前
Orange应助lio采纳,获得10
3秒前
3秒前
凤姐完成签到 ,获得积分10
4秒前
一颗小泡菜完成签到,获得积分10
4秒前
烟花应助大水牛姐姐采纳,获得10
5秒前
5秒前
852应助任性玫瑰采纳,获得10
5秒前
华仔应助隋盈春采纳,获得10
5秒前
岳阳张震岳完成签到,获得积分0
6秒前
温暖的鼠标完成签到,获得积分10
6秒前
wanci应助tbdyc采纳,获得20
6秒前
传奇3应助成就的橘子采纳,获得10
8秒前
hhhh777完成签到 ,获得积分10
8秒前
9秒前
书书发布了新的文献求助10
9秒前
乐乐应助不早起的小鸟采纳,获得10
9秒前
咯噔发布了新的文献求助10
9秒前
江0325完成签到 ,获得积分10
10秒前
陈龙完成签到,获得积分10
11秒前
12秒前
大模型应助彩虹采纳,获得10
12秒前
13秒前
skek完成签到,获得积分10
13秒前
xin誉完成签到,获得积分10
13秒前
Owen应助泡芙1207采纳,获得10
14秒前
大白兔完成签到 ,获得积分10
14秒前
OK应助爱博采纳,获得20
15秒前
scm完成签到,获得积分10
16秒前
秦尔晗发布了新的文献求助10
16秒前
Kevin发布了新的文献求助10
17秒前
鳗鱼笑白完成签到,获得积分10
18秒前
田一贞完成签到,获得积分10
18秒前
6666发布了新的文献求助10
19秒前
19秒前
Cc发布了新的文献求助20
19秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
HYDROLYSE ACIDE DE QUELQUES DIOXASPIROCYCLANES 1314
Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 4th Edition 800
Navigating Normative Orders. Interdisciplinary Perspectives 800
1 Peter and Christ's Descent to the Dead in Its Early Christian Reception 700
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7746435
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9294256
关于积分的说明 20224292
捐赠科研通 7326318
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3308104
关于科研通互助平台的介绍 2460105
邀请新用户注册赠送积分活动 2319703