已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Tailoring short-chain sulfur molecules to drive redox dynamics for sulfur-based aqueous battery

氧化还原 硫黄 电化学 水溶液 化学 分子 电池(电) 阴极 无机化学 电极 有机化学 物理化学 热力学 功率(物理) 物理
作者
Zhonghao Miao,Jiaxi Xu,Chiwei Xu,Junwei Zhang,Yiwen Liu,Boao Wanyan,Haoxiang Yu,Lei Yan,Liyuan Zhang,Jie Shu
出处
期刊:Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America [National Academy of Sciences]
卷期号:120 (34): e2307646120-e2307646120 被引量:45
标识
DOI:10.1073/pnas.2307646120
摘要

Solid–solid reactions stand out in rechargeable sulfur-based batteries due to the robust redox couples and high sulfur utilization in theory. However, conventional solid–solid reactions in sulfur cathode always present slow reaction kinetics and huge redox polarization due to the low electronic conductivity of sulfur and the generation of various electrochemical inert intermediates. In view of this, it is crucial to improve the electrochemical activity of sulfur cathode and tailor the redox direction. Guided by thermodynamics analysis, short-chain sulfur molecules (S 2-4 ) are successfully synthesized by space-limited domain principle. Unlike conventional cyclic S 8 molecules with complex routes in solid–solid reaction, short-chain sulfur molecules not only shorten the length of the redox chain but also inhibit the formation of irreversible intermediates, which brings excellent redox dynamics and reversibility. As a result, the Cu-S battery built by short-chain sulfur molecules can deliver a high reversible capacity of 3,133 mAh g −1 . To put this into practice, quasi-solid-state aqueous flexible battery based on short-chain sulfur molecules is also designed and evaluated, showing superior mechanical flexibility and electrochemical property. It indicates that the introduction of short-chain sulfur molecules in rechargeable battery can promote the development and application of high-performance sulfur-based aqueous energy storage systems.
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
科研通AI6.2的应助被tyr001采纳,获得30
刚刚
小胡要努力完成签到 ,获得积分10
1秒前
AA完成签到 ,获得积分10
1秒前
阿兹卡班保送生完成签到 ,获得积分10
3秒前
th1e完成签到,获得积分10
5秒前
IU冰冰完成签到 ,获得积分10
6秒前
sleepydoudou完成签到,获得积分10
6秒前
小树完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
7秒前
7秒前
星辰大海的应助被XQ采纳,获得10
7秒前
inferyes完成签到,获得积分10
7秒前
loii给QueenieChing的求助进行了留言
7秒前
无辜的夏云完成签到,获得积分10
7秒前
桥鲤梧桐发布了新的文献求助10
10秒前
Zhou完成签到 ,获得积分10
11秒前
11秒前
waq完成签到 ,获得积分10
12秒前
12秒前
13秒前
留胡子的不弱完成签到 ,获得积分10
13秒前
虹虹发布了新的文献求助10
14秒前
weiweiwei完成签到 ,获得积分10
15秒前
16秒前
小屋发布了新的文献求助30
16秒前
17秒前
学术小白发布了新的文献求助10
18秒前
18秒前
18秒前
18秒前
Wdw2236完成签到,获得积分10
18秒前
ssry发布了新的文献求助10
18秒前
19秒前
可久斯基完成签到 ,获得积分10
20秒前
香蕉大开发布了新的文献求助10
20秒前
21秒前
334完成签到,获得积分10
21秒前
22秒前
星辰大海的应助被阿花阿花采纳,获得10
22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
Aspects of Post-SPE Phonology 2000
CODESSA 2000
Rosenblum, Global Change Biology 800
Berberine regulates the TLR4 signaling pathway to suppress hypoxia-induced proliferation and migration of pulmonary arterial smooth muscle cells 520
Organizational Behavior 510
The Welfare Assembly Line: Public Servants in the Suffering City 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 有机化学 化学工程 内科学 物理 生物化学 复合材料 催化作用 细胞生物学 人工智能 心理学 无机化学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7853100
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9372092
关于积分的说明 20681286
捐赠科研通 7450784
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3344474
关于科研通互助平台的介绍 2487151
邀请新用户注册赠送积分活动 2367672