​乔世璋Angew.:贫电解液Li-S电池中硫还原催化剂与溶剂的相互作用

本文提出了一个通过控制催化剂-溶剂相互作用来促进贫电解液硫还原(SRR)的通用规则。

​乔世璋Angew.:贫电解液Li-S电池中硫还原催化剂与溶剂的相互作用
贫电解液条件对高能Li-S电池非常重要,但在低电解液用量下,硫正极会经历缓慢的还原动力学过程。这就需要有效的催化剂设计来促进贫电解液的硫还原。然而,大多数报道的电催化剂都集中在催化剂与多硫化物的相互作用上,而这些工作通常只有在电解液过量的情况下才会表现出高活性。因此,针对贫电解液硫还原的催化剂设计仍然缺乏机理上的揭示。
阿德莱德大学乔世璋等提出了一个通过控制催化剂-溶剂相互作用来促进贫电解液硫还原(SRR)的通用规则。
​乔世璋Angew.:贫电解液Li-S电池中硫还原催化剂与溶剂的相互作用
图1. 溶剂的消耗和催化剂-溶剂相互作用的展示
这项工作选择了Co、Rh、Pt作为比较的模型催化剂,因为这些金属是典型的3d、4d和5d催化剂,在SRR过程中具有化学稳定性。通过同步辐射分析、原位光谱、理论计算和电化学试验证明,催化剂-溶剂结合强度在贫电解液催化活性、电解液消耗和电池稳定性方面起着关键作用。催化剂与溶剂的强相互作用大大增强了催化活性和电池性能,这一点只有在贫电解液条件下才明显。
​乔世璋Angew.:贫电解液Li-S电池中硫还原催化剂与溶剂的相互作用
图2. 贫电解液SRR电催化效果
研究显示,钴催化剂和DOL/DME分子之间的强相互作用大大增强了贫电解液SRR活性,如更高的动力学电流、更低的Tafel斜率和更多的Li2S沉积。因此,受益于溶剂分子和钴催化剂之间的强相互作用,Li-S电池实现了稳定的循环,在贫电解液条件下每个循环的容量衰减仅为0.22%。与采用过量电解液的电池相比,电解液/硫质量比为4.2的贫电解液电池保持了79%的容量,这是迄今为止报告的低电解质液系统中最高的容量保持率。
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图3. Li-S电池中的贫电解液电催化作用
Unraveling the Catalyst-Solvent Interactions in Lean-Electrolyte Sulfur Reduction Electrocatalysis for Li−S Batteries. Angewandte Chemie International Edition 2022. DOI: 10.1002/anie.202213863

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