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Novel functional separator with self-assembled MnO2 layer via a simple and fast method in lithium-sulfur battery

多硫化物 分离器(采油) 锂硫电池 电化学 氧化剂 化学工程 化学 电解质 无机化学 吸附 材料科学 电极 硫黄 有机化学 物理 工程类 物理化学 热力学
作者
Xin Wang,Liwen Yang,Yang Wang,Qian Li,Changtao Chen,Benhe Zhong,Yanxiao Chen,Xiaodong Guo,Zhenguo Wu,Yang Liu,Yuxia Liu,Yan Sun
出处
期刊:Journal of Colloid and Interface Science [Elsevier BV]
卷期号:606 (Pt 1): 666-676 被引量:51
标识
DOI:10.1016/j.jcis.2021.08.062
摘要

Modifying separator with metal oxides has been considered as a strong strategy to inhibit the shuttling of soluble polysulfide in the lithium-sulfur battery (Li-S battery). Manganesedioxide (MnO2), one kind of transition metal oxide, is widely applied to decorate the PP (Polypropylene) separator. However, the fabrication by physical coating is always multistep and complicated. Here, we design a simple and fast method to chemically decorate separator. Based on the oxidizing property of acidic KMnO4 solution, the PP separator was oxidized and an ultrathin self-assembled MnO2 layer was directly constructed on one side of separator, by immersing in acidic KMnO4 solution for only 1 h. The self-assembled MnO2 layer has the synergistic effect of adsorption and catalytic conversion on polysulfides, which can effectively inhibit the shuttle effect. It can also help battery to maintain excellent electrochemical kinetics in the electrochemical cycle and maintain the effective recycling of active substances. As a result, the shuttling of polysulfide is greatly prohibited by this novel functional separator, and cycling stability is outstandingly improved, with a low-capacity decaying of 0.058% after 500 cycles at 0.5C. The rapid and simple modification method proposed in this study has a certain reference value for the future large-scale application of lithium-sulfur battery.
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