近日,华东理工大学研究团队在高能量密度锂硫电池催化剂的设计方面取得新进展。
锂硫电池以其超高的理论容量和能量密度被认为是下一代高能量存储系统的有力竞争者。然而,在商业化过程中它们仍然存在着需要克服的重大技术障碍,其中最具挑战性的问题在于,硫和硫化锂的低电导率会引起缓慢氧化还原反应,导致实际容量不足和循环稳定性差。此外,锂多硫化物在电解液中的溶解导致有害的“穿梭效应”和电极体积膨胀,严重影响电化学循环性能。
对此,研究人员受拼图游戏启发并开发了一种催化剂设计策略,制备了一种由共格纳米异质晶体群组成的高活性表面催化剂。研究人员通过原位连贯晶界连接,组装了大量的纳米异质晶体表面,形成了固有稳定的纳米晶体网络。这增强了电子的去局域化,稳定了高活性晶体表面,并促进了催化剂的整体表面活性。连贯的纳米异质晶体群完全贯穿整个基质,在活性位点的暴露和活性物种的迁移优化方面发挥了作用。
结果显示,该催化剂表现出优异的性能,基于NbN-NbC的锂硫电池展示出显著的放电容量和优秀的耐久性。使用先进的隔膜改性材料有助于进一步实现显著的面积容量,并且当集成到可折叠/可弯曲的锂硫袋式电池中时,突显了高性能和实用锂硫电池的发展前景。该项研究为高能量密度储能系统提供了重要前景,丰富了电催化剂的设计视角。