以金属锂为负极,硫为正极的锂硫电池具有高理论比容量(1675 mAh g-1)和高能量密度(2600 Wh kg-1)。这些优势使得锂硫电池有望成为新一代高能量密度、低成本、可大规模使用的储能技术。但是,锂硫电池在充放电过程中存在硫及其放电产物的电子、离子导电率低、体积膨胀、穿梭效应和反应动力学缓慢等问题,制约了锂硫电池技术的应用与发展。因此,如何兼顾硫电极结构稳定性和可溶性多硫化物高效吸附-转化过程,成为了锂硫电池面向实际应用的难题。
近期,大连理工大学胡方圆教授课题组在能源领域知名期刊Nano Energy上发表题为“Dynamic cross-linking of zwitterionic polymer binder based on host-guest interactions for Li-S batteries with enhanced safety and electrochemical performance”的研究论文。该文章针对传统PVDF粘结剂粘附力及离子传输能力欠佳等问题,基于β-环糊精和金刚烷结构的主客体识别作用,构建了新型动态交联两性离子聚合物粘结剂。该粘结剂集亲硫性、亲锂性、低交联密度和阻燃性于一体,具有优异的机械强度、强多硫化物吸附/催化能力、高Li+传输能力和阻燃安全性。通过系列实验和理论模拟,揭示了离子-偶极相互作用对阳离子和阴离子的协同调控作用,阐明了β-CDp-Cg-2AD粘结剂凝聚态和气相阻燃机制。基于β-CDp-Cg-2AD粘结剂所制得的电极具有高比容量(1333 mAh g−1)、优异的倍率性能(844 mAh g−1,2 C),且经过800次循环后容量保持率为81%。即使在较高硫负载(7.36 mg cm−2)和少电解液(7.1 µL mg−1)条件下,电极仍具有较高面容量(7.60 mAh cm−2),经过100次循环后容量保持率高达96%,这说明基于该策略制备的锂硫电池具有应用潜力。该项研究工作为高性能、高安全性、长寿命锂硫电池正极粘结剂的发展提供了可资借鉴的新思路。

图1 β-CDp-Cg-2AD粘结剂的制备过程示意图

图2 (a)Li2S4和Cg的静电势分布;(b) 复合物的稳定构型和结合能;(c)1H NMR谱图;(d)7Li NMR谱图;(e-h) Li 1s、N 1s、P 2p和S 2p XPS分峰谱图;(i)理论吸附模型和(j)吸附能;(k) PVDF、β-CDp和 β-CDp-Cg-2AD粘结剂静态吸附后Li2S6溶液的光学照片。

图3 Li+扩散动力学:(a) β-CDp-Cg-2AD电极的GITT曲线;(b)三种电极在充电和放电过程中的内阻;(c)三种电极的Nyquist图;(d)在低频区,Z'随ω-0.5的变化;(e) β-CDp-Cg-2AD分子通过热运动传递Li+解离-络合过程的示意图。

图4 电化学性能: (a)倍率性能、(b)容量保持率和(c)循环稳定性和库仑效率;(d) 1 C条件下β-CDp-Cg-2AD电极的循环稳定性;(e)不同硫负载和较低E/S比条件下,β-CDp-Cg-2AD电极的循环性能;(f) 高硫负载的电极循环性能;(g) β-CDp-Cg-2AD粘结剂与其它粘结剂综合性能对比图。

图5 (a) β-CDp和β-CDp-Cg聚合物的燃烧测试照片;(b) β-CDp和(c) β-CDp-Cg聚合物的燃烧后的SEM谱图;(c) β-CDp和β-CDp-Cg聚合物的燃烧后的FT-IR谱图;(e-f) β-CDp的热重-红外光谱图;(g-h) β-CDp-Cg-2AD聚合物热重-红外光谱图。
文章链接:
Tianpeng Zhang, Runyue, Mao, Wanyuan Jiang, Borui Li, Zihui Song, Siyang Liu, Xigao Jian, Fangyuan Hu*, Dynamic cross-linking of zwitterionic polymer binder based on host-guest interactions for Li-S batteries with enhanced safety and electrochemical performance. Nano Energy, 2023, 114, 108603.
DOI: org/10.1016/j.nanoen.2023.108603
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285523004408
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