【摘 要】
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锂硫二次电池因其高理论容量和能量密度受到了世人关注.然而由于硫的电子与离子绝缘性,生成的多硫化物易溶于有机电解液以及发生穿梭效应,使得锂电极受到侵蚀,降低了硫电
【机 构】
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吉林大学材料科学与工程学院,吉林长春130022
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锂硫二次电池因其高理论容量和能量密度受到了世人关注.然而由于硫的电子与离子绝缘性,生成的多硫化物易溶于有机电解液以及发生穿梭效应,使得锂电极受到侵蚀,降低了硫电极的电化学活性,最终使得电池容量衰减.克服以上问题的常用方法是对硫进行碳包覆以及与吸附性强的材料复合.本文介绍了升华硫、聚吡咯和多壁纳米碳管合成S-PPy-MWCNTs复合材料以及作为锂硫电池正极材料的结构和电化学性能.对多壁纳米碳管首先进行酸化处理,而后通过原位化学聚合法合成PPy-MWCNTs复合材料,再通过熔融扩散法得到S-PPy-MWCNTs复合材料.S-PPy-MWCNTs复合材料的结构和微观形貌分别用傅里叶变换红外光谱仪、X射线衍射仪和场发射扫描电子显微镜来描述.电化学测试结果表明,该复合材料具有良好的电化学性能,在200 mA/g电流密度下其首圈放电容量达到850 mA·h/g,60次循环后容量保持率为80%.
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