基于DTD成膜与PEO改性的锂硫电池电解液性能研究OA
锂硫二次电池凭借其极高的理论比容量和能量密度,被广泛认为是最具发展潜力的下一代电化学储能体系。然而,其实际应用仍受限于严重的“穿梭效应”。本文系统探究了电解液组成对锂硫电池性能的影响规律。结果表明,硫酸亚乙烯酯(DTD)能够与多硫化物在硫电极表面形成一层固体电解质界面(SEI)膜,有效阻隔电解液与多硫化物的接触,显著抑制“穿梭效应”。当使用含3 wt.%DTD的共溶剂电解液时,BP2000/S电极展现出优异的电化学性能。在此基础上,进一步考察了锂盐浓度和电解液黏度对电池性能的调控作用,发现1.5 mol/L的锂盐浓度有利于构建低阻抗电极/电解液界面,而添加1 wt.%聚氧化乙烯(PEO)可有效形成兼具低阻抗与高稳定性的SEI膜。所组装电池在0.1 C倍率下的初始放电比容量达1147.3 mA·h/g,经过100周循环后容量保持率为93.9%。本研究通过协同优化电解液组分,显著提升了锂硫电池的循环稳定性与界面相容性,为其实际应用提供了可行的理论依据。
彭望;胡旺;曾杰;杨德盛;陈哲;张文华;曾兵
江西水利电力大学电气工程学院,江西南昌330099 江西省教育厅能源低碳转化与存储重点实验室,江西南昌330099江西水利电力大学电气工程学院,江西南昌330099 江西省教育厅能源低碳转化与存储重点实验室,江西南昌330099江西水利电力大学电气工程学院,江西南昌330099 江西省教育厅能源低碳转化与存储重点实验室,江西南昌330099江西水利电力大学电气工程学院,江西南昌330099 江西省教育厅能源低碳转化与存储重点实验室,江西南昌330099江西水利电力大学电气工程学院,江西南昌330099河南省科学院物理研究所,河南郑州450046江西水利电力大学电气工程学院,江西南昌330099
信息技术与安全科学
锂硫电池多硫化物电解液优化PEO添加剂穿梭效应
《江西水利电力大学学报》 2026 (3)
P.107-112,6
国家自然科学基金项目(22269014,62041406)。
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