金属化合物在锂硫电池正极材料及夹层中的应用

胡坤1,郭锦2,张敏刚2,连晋毅1,张怡轩2,李占龙1, (1. 太原科技大学机械工程学院;2. 太原科技大学材料科学与工程学院)
摘要:在能源危机的驱使下,电动汽车以及大型储能装置的快速发展需要高能量密度的锂二次电池来实现,锂硫电池硫电极因具有高理论比容量和能量密度而倍受关注。此外,单质硫具有储量丰富、成本低和无毒等优点,使得锂硫电池更具有商业竞争力,因此锂硫电池被认为是最有前途的二次电池之一。然而,锂硫电池依然存在电导率低、穿梭效应、体积膨胀和锂枝晶等问题,这限制其广泛应用。因此,研究者们从正极材料和夹层着手,除了对正极材料的导电性加以改善之外,主要从限制多硫化物的穿梭效应和缓冲正极体积膨胀进行研究。研究发现,相比碳基和聚合物基正极材料,金属化合物基正极材料可以更好地改善锂硫电池的倍率性能和循环稳定性。此外,金属化合物材料作为夹层时同样可以有效缓解这些问题,能够更好地抑制多硫化物的溶解和扩散,减少穿梭效应,提高锂硫电池的电化学性能。一些金属氧化物、金属硫化物、金属氮化物、金属磷化物等作为锂硫电池正极材料或夹层都取得了重大进展。对于部分极性金属化合物而言,其不仅能化学吸附充放电中间产物多硫化物,有效改善硫正极的循环稳定性,而且还能在氧化还原反应中表现出电催化活性,加快多硫化物的转化,提高硫正极的倍率性能。本文综述了近年来金属化合物基正极材料及夹层的研究进展并对其发展前景进行了展望,以期为制备优异性能的锂硫电池正极材料及夹层提供参考。
关键词:锂硫电池;正极材料;夹层;金属化合物

目录介绍

0 引言

1 锂硫电池概述

1.1 锂硫电池的结构和工作原理

1.2 锂硫电池存在的问题

2 过渡金属化合物基正极材料

2.1 过渡金属氧化物

2.2 过渡金属硫化物

2.3 过渡金属氮化物

2.4 其他过渡金属化合物

3 非过渡金属化合物基正极材料

4 金属化合物夹层

4.1 金属氧化物夹层

4.2 金属硫化物夹层

4.3 其他金属化合物夹层

5 结语与展望

 

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