【章节】现在,可持续发展能源的迫切需要发展和完备大范围的能量储存的能力,例如风能和太阳能等等。电化学储能由于具备无污染,循环效率高,灵活性好等优点,被普遍研究。锂硫电池作为电化学储能的一种,其理论能量密度是2600WhKg-1,因此被人们指出是最有期望沦为下一代储能电池之一。然而,该电池还不存在着许多的缺失,例如较低电子电导率,多硫化物的下陷,体积效应和自放电等等。
另外,还有可溶性不含锂凝硫化物的分解减少了电池的性能。人们设计了一种大尺寸的半液流电池来提高电化学性能,然而在循环工程中由于大量的不能溶硫化的物的分解,造成电池的容量急剧下降。
【成果概述】最近,美国斯坦福大学崔屹教授在Nat.commun.上报导了一种使用加到廉价的硫,并且通过加热边冷却的方法来转录这种非活性硫化物,从而达到抑制电池容量损失的目的。单电池的容量平均0.9Ah,体积能量密度平均95Wh/L(3MLi2S8),这个数值大约是仅有钒东流电池的4倍。并且在高浓度的Li2S8(5M)体积能量密度平均135Wh/L。该研究首次将活性材料的负载量提升到了0.。
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