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Ultrahigh Sulfur Loading Tolerant Cathode Architecture with Extended Cycle Life for High Energy Density Lithium–Sulfur Batteries

材料科学 硫黄 电解质 阴极 锂(药物) 耐久性 储能 扩散 电池(电) 化学工程 复合材料 电极 化学 热力学 功率(物理) 物理化学 冶金 工程类 内分泌学 物理 医学
作者
Akhil Mammoottil Abraham,Karsten Thiel,Mohsen Shakouri,Qunfeng Xiao,Alisa R. Paterson,Julian Schwenzel,Sathish Ponnurangam,Venkataraman Thangadurai
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:12 (34) 被引量:45
标识
DOI:10.1002/aenm.202201494
摘要

Abstract Lithium–sulfur batteries are regarded as the imminent energy storage device for high energy density applications. However, at practical sulfur loadings >5 mg cm −2 , the cell suffers from severe capacity fade and durability. In the present work, a hybrid MoS 2 –WS 2 heterodimensional structure is reported. The strain induced growth of transition metal dichalcogenides preferentially exposes edge sites and maximizes the geometric coverage for anchoring‐diffusion‐conversion of polysulfides to restrain the shuttle effect at practical S‐loadings. The systematic analysis (5–50 mg cm −2 of S‐loadings) reveals that the unique cathode architecture exhibits reversible S‐loading tolerance up to 28 mg cm −2 . A high initial areal capacity of 32 mAh cm −2 with an area specific energy density of 67 mWh cm −2 is achieved with a low electrolyte volume/S‐loading ratio of 5 mL g −1 . The strategy presented here can unlock high S‐loading Li–S cells with extended cyclability and high energy density.
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