来自清华大学的张强副教授(通讯作者)等人近日在Advanced Energy Materials上发表了题为“Review on High-Loading and High-Energy Lithium–Sulfur Batteries”的综述,总结了锂硫电池研究领域在高硫负载量、高能量密度方面的进展,重点介绍了正极的基础电化学反应,硫寄主/多硫化物/Li2S界面宿主工程,颗粒设计和电极结构;负极的金属锂和非金属负极;界面隔膜的修饰以及这些影响因素的综合配置。
图1. Li–S原理图及其和LIBs电池的性能对比图
1. 正极
S元素是Li-S电池中最常见的正极材料,阻碍它作为电化学活性元素的主要原因是较低的电导率( 25 °C时为5 × 10−30 S cm−1 ),它会组织S和硫化锂(Li2S)在室温条件下的固-固转化。为了解决这种缓慢的动力学反应,通过像聚硫化物等一系列可溶性中间体来充当媒介,在有机电解液中溶解并移动,使得活性材料可以从固态表面获得电子,从溶液中获得离子,以此来实现氧化还原反应。