众所周知,易溶于有机溶液长链LiSn分子便是造成Shuttle效应
元凶,如果能从生成机理上减少这种产物
生成,便相当于从源头上阻止
正极材料
流失。
不只是如此,即使在反应
“好,
这就去。”
见杨旭表情如此兴奋,陆舟也是来
兴趣,便随手关掉
视频通话,立刻登录
邮箱。
没到五分钟,他便收到杨旭寄来
邮件。
将邮件中附件下载下来之后,陆舟用专业
阅读器打开
粗略整理成PDF格式
实验数据,然后从第
部分开始,
行
行地仔细阅读
起来。
在这份实验数据中,不但有电池性能测试数据,还附带着用扫描电镜拍摄到图片,以及根据各项数据绘制
变化曲线。
安排魏文
去向之后,陆舟转身回到
办公室,继续准备他
PPT。
这段时间,他工作基本上会围绕着“电化学界面结构
理论模型”进行展开。
就这样过去个星期,就在陆舟终于完成
他
PPT
时候,忽然接到
杨旭打来
电话。
电话刚接通,听筒那头便传来
兴奋
声音。
“们成功
!
们成功
!”
正如杨旭所说,这种新型材料展现出来
性能相当优秀,也难怪他
声音会如此
兴奋。
相较于原始空心碳纳米球和经氢氧化钾活化制备
活性碳纳米球,这种新型空心碳球与硫
复合材料在硫含量同为70%
条件下,表现出
更加优越
循环性能。
宏观上是如此,微观层面变化也相当
有意思。
嵌入在空心碳球中硫离子能从空心碳球
表面孔隙中正常脱出,并且有序
与移动到正极
锂离子发生电化学反应,生成
Li2S2和Li2S在碳球与碳球之间
空隙沉寂,避免
孔径堵塞影响电化学循环效率。
另方面,因为带电
硫离子与移动到正极
锂离子有限接触,在极大程度上避免
长链状化合物LiSn(n>2)
形成。
听到那兴奋语气,陆舟微微愣
下,紧接着立刻问:“锂硫电池?”
握着电话杨旭使劲点头,语气激动道:“嗯!你
思路是对
,
们用葡萄糖为前驱体,选择聚苯胺和聚吡咯
共聚物为造孔剂,成功合成
比表面积高达3022m2/g,同时直径仅为69nm
空心碳纳米球。”
喝口水,语气激动
杨旭润
润嗓子,迫不及待地继续说道。
“然后,们通过化学沉积法,将这种空心碳球与硫单质材料进行
混合,并且组装到电池模具中,进行
电池组性能测试,最后
结果相当喜人。”
“多东西
就不在电话里说
,相关
实验数据
已经发到
你
邮箱,你赶快看
下吧!”
请关闭浏览器阅读模式后查看本章节,否则可能部分章节内容会丢失。