原位電化學方法制備1T-MoS2/CNF複合材料及其在鋰硫電池中的應用

鋰硫(Li-S)電池是一種以固態硫作為正極的電化學能量儲存裝置。然而,儘管它們具有較高的容量和能量密度,但是仍需要解決鋰硫電池商業化的關鍵問題,例如穿梭效應。本研究製備了以二硫化鉬(MoS2)和碳奈米纖維(CNF)(MoS2/CNF)為中間層的高倍率效能Li-S電池。
電化學誘導了MoS2/CNF中2H-MoS2向1T-MoS2的原位相變。經研究發現1T-MoS2/CNF夾層結構可有效抑制穿梭效應。結果表明,含1T-MoS2/CNF的Li-S電池具有較高的倍率效能,這是由於層間結構起到了上層集電器和鋰多硫化物儲集層的作用。
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圖1.(a)1T-MoS2/CNF的充電-放電特性曲線和(b)迴圈伏安圖,電壓範圍為3.0-1.2V
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圖2.(a)所製備樣品的XRD圖譜和(b)拉曼光譜。
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圖3.(a)和(b)MoS2/CNF的SEM,(c)TEM和對映影象。
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圖4.(a)當存在0.2M LiNO3作為新增劑,電流密度為167.5 mA g-1,電位範圍為1.7-2.8V(相對於Li/Li+)時,以(b)1T-MoS2/CNF,(c)MoS2/CNF,(c)僅CNF為中間層和(e)PE無任何中間層的Li-S電池在100次迴圈期間的迴圈效能和充電/放電特性曲線。(f)Li-S電池的庫侖效率。
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圖5.在1.7-2.8V(相對於Li/Li+)的電勢範圍內,以0.05 mV s-1的掃描速率測得具有(a)1T-MoS2/CNF,(b)MoS2/CNF,(c)僅CNF和(d)PE的Li-S電池的迴圈伏安圖(CV)。
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圖6.(a)當不存在LiNO3作為新增劑時,在電流密度為167.5 mA g-1,電位範圍為1.7-2.8V(相對於Li/Li+)的條件下,具有(b)1T-MoS2/CNF,(c)MoS2/CNF,(c)僅CNF和(e)PE無任何中間層的Li-S電池在100次迴圈期間的迴圈效能和充電/放電特性曲線。(f)Li-S電池的庫侖效率。
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圖7.Li-S電池在0.1C下迴圈100次後分解的照片:(a)PE,(b)僅CNF,(c)MoS2/CNF和(d)1T-MoS2/CNF。
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圖8.(a)在0.1-10C的不同電流密度下測量的具有1T-MoS2/CNF、MoS2/CNF、僅CNF和PE的Li-S電池的倍率迴圈效能。(b)當電流密度為1675 mA g-1(1C),電位範圍為1.7-2.8V(相對於Li/Li+)時,具有1T-MoS2/CNF、MoS2/CNF、僅CNF和PE的Li-S電池在500次迴圈期間的迴圈效能。
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圖9.在0.5M Li2S6溶液中,使用(a)PE隔膜和(b)1T-MoS2/CNF中間層進行H-cell試驗。
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圖10.在充電/放電過程中以1T-MoS2/CNF作為中間層的Li-S電池的執行機理示意圖。

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