多硫化锂
分类
穿梭
SnO₂@MXene涂层在提升锂硫电池性能方面展示出多重优势,包括抑制多硫化锂的穿梭、提升正极侧反应速率、均匀化负极锂的沉积,从而实现更高的硫利用率、优异的倍率性能、更低的内阻以及良好的容量保持率。
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吸附
因此,在二维MXene平面嵌入大量SnO₂量子点形成的基于零维-二维的SnO₂@MXene异质结可以显著调节其对多硫化锂的吸附强度和催化活性。
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大量SnO₂量子点嵌入到MXene表面上,显著调节其对多硫化锂的吸附强度和催化活性。
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这表明SnO₂@MX涂层对电解液具有极好的浸润性,从而保证了多硫化锂的吸附和锂离子的迁移。
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效果
通过优化该涂层实现高效的多硫化锂催化转化以及锂枝晶的抑制效果,在7.5mg/cm2的高负载量下实现了7.6mAh/cm2的初始面容量。
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SnO₂@MXene涂层在提升锂硫电池性能方面展示出多重优势,包括抑制多硫化锂的穿梭、提升正极侧反应速率、均匀化负极锂的沉积,从而实现更高的硫利用率、优异的倍率性能、更低的内阻以及良好的容量保持率。
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此外,在研究多硫化锂在隔膜两侧的扩散行为时,SnO₂@MXene对多硫化锂的浓差扩散表现出非常明显的抑制效果。
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其它
此外,在研究多硫化锂在隔膜两侧的扩散行为时,SnO₂@MXene对多硫化锂的浓差扩散表现出非常明显的抑制效果。
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