鋰硫電池具有超高的理論能量密度,并且資源豐富、成本低廉、環境友好,是具有潛力的下一代儲能電池。但反應動力學緩慢和中間物種多硫離子穿梭效應導致活性物質利用率低和容量快速衰減,影響了鋰硫電池的應用。
近日,中國科學院過程工程研究所資源化工與能源材料研究部研究員張會剛與美國阿貢國家實驗室博士陸俊合作發現了通過調節多硫離子吸附來設計高效鋰硫電池催化劑的規律,并驗證了多硫離子吸附與催化活性之間的“火山型”關系,為理解原子和分子水平的催化過程和設計更高效的鋰硫催化劑提供了方案。
高效鋰硫催化劑能夠增強對多硫離子的吸附和催化轉化,有效抑制穿梭效應,是鋰硫電池領域的研究重點和難點。為設計高效鋰硫催化劑,國內外開展了大量研究工作,但在催化機制方面尚待深入研究,尤其在原子和分子水平上吸附與催化的內在關聯方面,限制了鋰硫催化劑的高效設計和改性。
研究團隊基于d帶調控鋰硫催化劑設計思路(ACS nano 2020, 14, 6673-6682;Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 1906661)的進一步擴展和總結,通過一系列3d金屬摻雜ZnS,調整活性位點的d帶中心,從而精確調控催化劑對多硫離子的吸附能力。多硫離子吸附與催化活性之間的“火山型”關系被實驗和理論計算加以驗證,產生火山規律的根源在于過強吸附抑制了產物脫附。由于鋰硫電池初始和終態產物是固體,容易鈍化催化劑位點,該研究設計合理實驗發現了強吸附導致的“鈍化”現象,為理性設計鋰硫電池提供了機理性認識,由此開發的Co0.125Zn0.875S表現出比簡單二元化合物更高的催化活性。通過一系列3d金屬摻雜ZnS,研究能夠實現對活性位點d軌道的連續調控,從Cu摻雜到Mn摻雜,d帶中心上移,吸附能不斷增強。晶體結構分析表明,吸附增強使得金屬-硫鍵變短,硫-硫鍵被拉長弱化,對應的差分電荷密度圖中金屬-硫鍵上產生了更多的電子轉移。對稱電池和不同溫度下的CV表征催化性能,從Cu摻雜到Mn摻雜,催化性能并沒有呈現隨吸附增強不斷提升的趨勢,而是呈現出先升高后下降的“火山型”規律。當Co摻雜ZnS時,具有最優的催化性能。
為了表征鈍化現象,科研人員將催化劑負載到高速旋轉的圓盤電極上,此時,圓盤電極上的反應產物被快速甩到溶液中,而不會影響后續地催化反應。從圖3b可以看出,在第一圈到第二十圈的還原過程中,當以Co摻雜ZnS作為催化劑時,其電流值的衰減較小,而Mn摻雜ZnS的電流值不斷降低。該鈍化實驗可以表明,對于Mn摻雜ZnS而言,過強的吸附使得催化劑表面的轉化產物難以脫附,影響了后續的催化反應,因此其催化活性隨吸附增強而降低。
研究提供了設計鋰硫電池催化劑的理性認識基礎,通過揭示鈍化現象以及強吸附對催化過程的影響,解釋了計算結果和實驗不一致的原因。相關研究成果于發表在Nature Catalysis上。研究工作得到國家重點研發計劃大科學裝置前沿研究專項和國家自然科學基金的支持。

圖1. 陽離子摻雜及d帶調控示意圖

圖2. 催化過程的機理研究

圖3. 旋轉圓盤電極表征催化劑鈍化
近日,大連理工大學教授胡方圓團隊在低溫準固態鋰硫電池研究方面取得新進展。該研究針對鋰硫電池低溫下離子傳輸通道受阻與界面脫溶劑化能壘倍增的問題,基于動態溶劑化調控策略,設計了一種動態遷移-拖曳聚合物電解......
近日,大連理工大學教授胡方圓團隊在寬溫域鋰硫電池研究方面取得新進展。該研究針對鋰硫電池高溫條件下穿梭效應嚴重、低溫動力學緩慢和枝晶生長問題,基于分子工程策略,創制了具有氧化還原介質功能的聚合物刷材料,......
近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員陳劍團隊和研究員鄧德會團隊合作,在鋰硫電池硫正極單原子催化劑研究方面取得新進展,合成了一種新型P配位單原子Fe催化劑,提升了鋰硫電池性能。相關成果發表在《先進功......
鋰硫電池以硫轉換反應為核心,具有高能量密度和成本優勢,是下一代儲能技術頗有潛力的候選者之一。但在實際運行過程中,硫轉換反應的動力學通常較為緩慢,限制了電池的實際性能。單原子催化劑尤其是新興的高熵單原子......
韓國電氣研究所下一代電池研究中心的科學家,成功攻克鋰硫電池在能量密度和循環壽命方面的關鍵技術瓶頸,研制出一款具有高能量密度和長循環壽命的大面積鋰硫電池原型。研究論文發表于《先進科學》雜志。鋰硫電池以硫......
澳大利亞莫納什大學科學家研制出一款超快速充電鋰硫電池,可為長途旅行電動汽車和商用無人機供電。相關論文發表于新一期《先進能源材料》雜志。圖片來源:物理學家組織網研究人員表示,這款新型電池能量密度為傳統鋰......
在澳大利亞雅拉山谷中,一場電池技術革命正悄然上演。這里,鈉離子電池為住宅樓和商業企業提供穩定的電力支持,邁出可持續電池應用的重要一步。鋰電池幾乎憑借一己之力成為影響人們生活最廣泛、最深遠的科技之一,但......
聚合物半導體是新一代柔性光電子產業的基礎材料,在高柔性邏輯電路、可植入智能感知器件、熱電發電與制冷器件等方面具有應用前景。化學摻雜可以精細調控聚合物半導體的導電性能和光電功能,并拓展材料的應用領域。近......
澳大利亞科學家開展的一項新研究表明,下一代鋰硫電池有望在5分鐘內完成充電,而不像目前這樣需要數小時。這一突破有可能徹底改變儲能技術,推動高性能電池系統的發展,為消費電子產品和電網應用儲能系統提供性能更......
近日,華東理工大學化工學院功能炭材料研究團隊在鋰硫電池隔膜涂層改性方面取得新進展,研究成果在線發表于《先進能源材料》。研究團隊基于MAX相層間化合物的分子結構特征,先制得二維Mo2CMXene;再以P......