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国家教育部博士点基金(20120002120047)

作品数:2 被引量:30H指数:2
相关作者:张强彭翃杰黄佳琦魏飞程新兵更多>>
相关机构:清华大学更多>>
发文基金:中国博士后科学基金国家教育部博士点基金国家自然科学基金更多>>
相关领域:电气工程化学工程更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇电气工程
  • 1篇化学工程

主题

  • 1篇电池
  • 1篇多孔
  • 1篇多孔炭
  • 1篇阴极
  • 1篇杂化
  • 1篇碳纳米管
  • 1篇碳质材料
  • 1篇锂硫电池
  • 1篇纳米
  • 1篇纳米管
  • 1篇纳米炭
  • 1篇复合阴极
  • 1篇SCAFFO...
  • 1篇CARBON...
  • 1篇CNTS
  • 1篇SULFUR
  • 1篇CONDUC...

机构

  • 1篇清华大学

作者

  • 1篇程新兵
  • 1篇魏飞
  • 1篇黄佳琦
  • 1篇彭翃杰
  • 1篇张强

传媒

  • 1篇新型炭材料
  • 1篇Journa...

年份

  • 1篇2014
  • 1篇2013
2 条 记 录,以下是 1-2
排序方式:
Hierarchical nanostructured composite cathode with carbon nanotubes as conductive scaffold for lithium-sulfur batteries被引量:6
2013年
Carbon nanotubes (CNTs) are excellent scaffolds for advanced electrode materials, resulting from their intrinsic sp2 carbon hybridization, interconnected electron pathway, large aspect ratio, hierarchical porous structures, and low cost at a large-scale production. How to make full utilization of the mass produced CNTs as building blocks for nanocomposite electrodes is not well understood yet. Herein, a composite cathode containing commercial agglomerated multi-walled CNTs and S for Li-S battery was fabricated by a facile melt-diffusion strategy. The hierarchical CNT@S coaxial nanocables exhibited a discharging capacity of 1020 and 740 mAh g-1 at 0.5 and 2.0 C, respectively. A rapid capacity decay of 0.7% per cycle at the initial 10 cycles and a slow decay rate of 0.14% per cycle for the later 140 cycles were detected. Such hierarchical agglomerated CNT@S cathodes show advantages in easy fabrication, environmentally benign, low cost, excellent scalability, and good Li ion storage performance, which are extraordinary composites for high performance Li-S battery.
Xiaofei LiuQiang ZhangJiaqi HuangShumao ZhangHongjie PengFei Wei
关键词:复合阴极CNTS
碳质材料在锂硫电池中的应用研究进展被引量:24
2014年
随着石墨负极的成功商用,锂离子电池在智能手机、笔记本电脑等便携式电子设备中已得到广泛的应用。经过20多年的发展,现有基于嵌锂化合物正极的锂离子电池已接近其理论容量,但仍不能满足高速发展的电子工业和新兴的电动汽车等行业的要求,寻找具有更高能量密度的电池系统迫在眉睫。锂硫电池系统具有极高的理论能量密度,在多种储能系统中是最具潜力的一种二次电池。但是锂硫电池中也存在硫的电导率极低、多硫化物溶解迁移等问题,使其在走向实用化的过程中遇到许多困难。纳米碳质材料在新型锂硫电池的开发过程中处于重要地位,通过纳米炭的引入,可以获得导电复合正极材料,控制多硫化物的穿梭,从而有望实现正极硫材料的高效利用。综述了基于纳米炭-硫复合正极材料,尤其是碳纳米管、石墨烯、多孔炭以及其杂化物等材料复合的电极,分析其结构与锂硫电池性能的关系,并展望锂硫电池的发展方向。
张强程新兵黄佳琦彭翃杰魏飞
关键词:锂硫电池纳米炭碳纳米管多孔炭
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