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近日,上海大學(xué)張久俊、左銀澤聯(lián)合福州大學(xué)顏蔚團(tuán)隊(duì)在《碳能源(英文版)》上以“表面工程用于制備鋰硫電池電催化劑用于選擇性硫轉(zhuǎn)化的通用策略”為題發(fā)表文章,通過(guò)表面工程策略設(shè)計(jì)了一種Mn3O4?x催化劑的通用策略,借助可以選擇性催化鋰硫電池內(nèi)部的液-固轉(zhuǎn)化,可有效抑制“穿梭效應(yīng)”。
為了減少化石能源的排放,能源儲(chǔ)存系統(tǒng)是探索清潔和可持續(xù)能源(如太陽(yáng)能、風(fēng)能、潮汐等)的必要途徑。在眾多系統(tǒng)中,鋰硫電池具有高比容量、高能量密度等優(yōu)勢(shì),具備成為下一代儲(chǔ)能系統(tǒng)的潛力。但是鋰硫電池內(nèi)部固-液-固硫轉(zhuǎn)化過(guò)程造成了嚴(yán)重的“穿梭效應(yīng)”,進(jìn)而降低電化學(xué)動(dòng)力學(xué),嚴(yán)重阻礙了鋰硫電池的發(fā)展。研究表明,必須借助催化劑催化策略,加速鋰硫電池內(nèi)部硫轉(zhuǎn)化。但是,傳統(tǒng)的催化劑更傾向于加速固-液轉(zhuǎn)變,造成了聚硫化物的多度積累,將進(jìn)一步加速鋰硫電池的“穿梭效應(yīng)”。因此,必須設(shè)計(jì)合理的策略來(lái)控制催化劑的催化活性,使其更易于加速鋰硫電池內(nèi)部的液-固轉(zhuǎn)化,而非固-液轉(zhuǎn)化。
據(jù)了解,該項(xiàng)研究將氧空位成功引入到Mn3O4中,形成Mn3O4?x催化劑。使其對(duì)Li2S4的還原具有優(yōu)異的親和力,并且對(duì)于Li2S的沉積和再活化具有優(yōu)異的催化作用。另外,通過(guò)原位XRD和理論計(jì)算證明了Mn3O4?x催化劑的催化過(guò)程和催化機(jī)理。
其中的亮點(diǎn)有:
(1)通過(guò)表面工程設(shè)計(jì)氧空位用于制備選擇性催化劑的通用策略。并用于鋰硫電池以抑制“穿梭效應(yīng)”,為選擇性催化劑的制備提供了新思路。
(2)利用原位XRD技術(shù)確定了硫轉(zhuǎn)化中的反應(yīng)中間體(MnS和LiyMnzO4-x),為了解鋰硫電池催化機(jī)理奠定了基礎(chǔ)。此工作對(duì)于開發(fā)新型鋰硫電池催化劑提出了新思路。
《碳能源(英文版)》是由溫州大學(xué)和Wiley聯(lián)合創(chuàng)辦的旗艦期刊,面向材料、化學(xué)、環(huán)境、物理及交叉學(xué)科,重點(diǎn)關(guān)注碳、碳減排、清潔能源等前沿領(lǐng)域,旨在及時(shí)報(bào)道國(guó)際上碳材料和能源領(lǐng)域的最新科研成果和動(dòng)態(tài)。