【摘 要】
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由于市场对高比能量密度电池的迫切需求,研究人员将目光对准了理论能量密度高达2600 Wh kg-1的锂硫电池.但是经过十多年的研究,锂硫电池体系中充放电产物在电解液中溶解的问题还是没有得到根本的解决和改善[1,2].而本文所制备的准固态电解质,从聚合物分子设计出发,希望通过调节分子结构和官能团来抑制和阻止多硫化物的溶解和扩散,以期得到稳定的高性能的锂硫电池.
【机 构】
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化学与物理电源重点实验室,中国电子科技集团公司第十八研究所,天津,300384
【出 处】
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第31届全国化学与物理电源学术年会
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由于市场对高比能量密度电池的迫切需求,研究人员将目光对准了理论能量密度高达2600 Wh kg-1的锂硫电池.但是经过十多年的研究,锂硫电池体系中充放电产物在电解液中溶解的问题还是没有得到根本的解决和改善[1,2].而本文所制备的准固态电解质,从聚合物分子设计出发,希望通过调节分子结构和官能团来抑制和阻止多硫化物的溶解和扩散,以期得到稳定的高性能的锂硫电池.
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