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以芯片为灵感设计高性能锂硫电池

 材料内参

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桂林理工大学李新宇研究员团队从芯片中大规模晶体管的集成结构获得启发,提出了纳米反应器与集成式结构设计相结合的策略,通过将Mo2C纳米颗粒和纳米硫共同植入还原氧化石墨烯(rGO)基质中,构筑垂直集成结构的材料作为LSBs正极。

LSBs正极获得了出色的电化学性能,在0.1C条件下的初始容量为1392 mAh g-1,以及在0.5C条件下1500次循环中,实现0.017%的低容量衰减率,并且具有良好的倍率性能。

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回复材料内参:通过相邻S-NRs的协同倍增效应,实现了LSBs正极的能量自适应储存和输出。
回复材料内参:桂林理工大学李新宇研究员团队从芯片中大规模晶体管的集成结构获得启发,提出了纳米反应器与集成式结构设计相结合的策略,通过将Mo2C纳米颗粒和纳米硫共同植入还原氧化石墨烯(rGO)基质中,构筑垂直集成结构的材料作为LSBs正极。
回复材料内参:每个S-NR单元被紧密构建并串联在rGO导电网络上(类似于集成电路),并且NRs中用于反应的电子可以通过高速rGO路径快速传输。最终,通过相邻S-NRs的协同倍增效应,实现了LSBs正极的能量自适应储存和输出。
回复材料内参:该结构实现了独立的硫纳米反应器(S-NRs)的合成,并以串联阵列连接的方式集成在rGO上,从而形成类芯片的集成式LSBs。集成式LSBs正极获得了出色的电化学性能,在0.1C条件下的初始容量为1392 mAh g-1,以及在0.5C条件下1500次循环中,实现0.017%的低容量衰减率,并且具有良好的倍率性能。
回复材料内参:电极材料中存在大量的缺陷可以增强对Li+的传递和多硫化物的吸附,丰富化学键的存在揭示了钼、硫原子与rGO基体之间强大的相互作用,有助于改善集成NRs正极的氧化还原动力学

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