亲爱的研友该休息了!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!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Solid‐State Lithium–Sulfur Battery Enabled by Thio‐LiSICON/Polymer Composite Electrolyte and Sulfurized Polyacrylonitrile Cathode

聚丙烯腈 材料科学 电解质 阴极 阳极 化学工程 电化学动力学 离子电导率 氧化还原 锂(药物) 锂硫电池 电化学 电池(电) 复合数 聚合物 电极 复合材料 物理化学 化学 医学 功率(物理) 物理 量子力学 工程类 冶金 内分泌学
作者
Meirong Li,Joop Enno Frerichs,Martin Kolek,Wei Sun,Dong Zhou,Chen−Jui Huang,Bing‐Joe Hwang,Michael Ryan Hansen,Martin Winter,Peter Bieker
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:30 (14) 被引量:155
标识
DOI:10.1002/adfm.201910123
摘要

Abstract Solid‐state lithium–sulfur battery (SSLSB) is attractive due to its potential for providing high energy density. However, the cell chemistry of SSLSB still faces challenges such as sluggish electrochemical kinetics and prominent “chemomechanical” failure. Herein, a high‐performance SSLSB is demonstrated by using the thio‐LiSICON/polymer composite electrolyte in combination with sulfurized polyacrylonitrile (S/PAN) cathode. Thio‐LiSICON/polymer composite electrolyte, which processes high ionic conductivity and wettability, is fabricated to enhance the interfacial contact and the performance of lithium metal anodes. S/PAN is utilized due to its unique electrochemical characteristics: electrochemical and structural studies combined with nuclear magnetic resonance spectroscopy and electron paramagnetic resonance characterizations reveal the charge/discharge mechanism of S/PAN, which is the radical‐mediated redox reaction within the sulfur grafted conjugated polymer framework. This characteristic of S/PAN can support alleviating the volume change in the cathode and maintaining fast redox kinetics. The assembled SSLSB full cell exhibits excellent rate performance with 1183 mAh g −1 at 0.2 C and 719 mAh g −1 at 0.5 C, respectively, and can accomplish 50 cycles at 0.1 C with the capacity retention of 588 mAh g −1 . The superior performance of the SSLSB cell rationalizes the construction concept and leads to considerations for the innovative design of SSLSB.
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
LNE完成签到,获得积分10
6秒前
16秒前
顶顶顶发布了新的文献求助10
23秒前
天天快乐应助顶顶顶采纳,获得10
41秒前
46秒前
研友_nEWRJ8完成签到,获得积分10
51秒前
自由土豆完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
Milktea123发布了新的文献求助10
1分钟前
走心君完成签到,获得积分10
1分钟前
茫茫应助自由土豆采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
余可馨完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
白华苍松发布了新的文献求助10
1分钟前
tangzhidi发布了新的文献求助10
1分钟前
茫茫完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
huanhuan发布了新的文献求助10
1分钟前
NexusExplorer应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
小马甲应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
mmyhn应助科研通管家采纳,获得20
1分钟前
1分钟前
tangzhidi发布了新的文献求助10
2分钟前
ziyouuu发布了新的文献求助10
2分钟前
ziyouuu完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
四氧化三铁完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
顶顶顶发布了新的文献求助10
2分钟前
3分钟前
yhtsyy完成签到 ,获得积分10
3分钟前
hzl发布了新的文献求助10
3分钟前
万能图书馆应助顶顶顶采纳,获得10
3分钟前
李爱国应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
自由土豆发布了新的文献求助10
4分钟前
rui完成签到,获得积分10
4分钟前
hzl完成签到,获得积分10
4分钟前
4分钟前
高分求助中
GL 2 A method for assessing the in-place cleanability of food processing equipment, Fourth Edition, December 2023 3000
Annie Ernaux: De la perte au corps glorieux 600
Writing Systems 500
类器官构建与应用:从基础到前沿 500
Electric Vehicle Powertrains Design Fundamentals, Components, and Applications 400
Handbook on Planning and Climate Change Adaptation 400
Optical Coating Design with the Essential Macleod 400
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 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6802770
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8520749
关于积分的说明 18142173
捐赠科研通 6121518
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3026648
邀请新用户注册赠送积分活动 2003212
关于科研通互助平台的介绍 1997393