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再生丝素蛋白碳纳米纤维膜作为多功能夹层用于高性能锂硫电池

  近年来,锂硫(Li-S)电池因具有高理论容量(1675 mAh g-1)和高能量密度(2600 Wh kg-1),被认为是最有发展前景的下一代高能可充电锂电池之一;此外,正极硫还具有无毒、储量丰富和廉价的优点。然而,由于硫导电性差,体积膨胀以及多硫化物的"穿梭效应",所以导致了Li-S电池实际应用局限。针对以上问题,本文通过静电纺丝制备出生物质夹层,很好的改善了Li-S电池的电化学性能。
  近日,浙江理工大学纺织科学与工程学院胡毅团队将蚕丝脱胶、溶解制成丝素蛋白,然后结合静电纺丝技术和碳化过程,制备出再生丝素蛋白纳米碳纤维膜(SCNF)作为Li-S电池的夹层。具有三维导电网络结构和高比表面积的丝素蛋白碳纳米纤维膜作为正极夹层,不仅提供了绝缘S/Li2S的快速电子通路,而且通过多孔骨架结构有效吸附溶解的多硫化物,抑制了穿梭效应。与此同时,将SCNF置于锂金属和隔膜间作为保护性夹层,对抑制锂枝晶生长,并减少由于未被吸附的多硫化物引起的锂金属腐蚀有明显的作用。在此基础上,发挥正、负极夹层的协同作用,Li-S电池在0.2 C(1C = 1675mA g-1),200次循环后表现出799mA h g-1高容量和低平均容量衰减率(0.018%)。1.0 C,500次循环后放电容量仍能保持在655mA h g-1,库仑效率为97.3%。由此,这种基于丝素碳纳米纤维膜的生物质双夹层结构为先进的Li-S电池应对各种挑战开辟了另一条道路。相关研究成果"Carbonized regenerated silk nanofiber as multifunctional interlayer for high-performance lithium-sulfur batteries"发表于"Journal of Membrane Science"上。
  图1 Li-S电池的组装模型,包括S正极、正极夹层、隔膜、负极夹层和Li金属负极。
  图2 Li-S电池的电化学性能图。(a)0.2 C下,充放电容量和库伦效率图;(b)倍率性能图;(c)双夹层和负极夹层和(d)正极夹层和无夹层的EIS图;(e)1 C下,充放电容量和库伦效率图
  图3 (a)无夹层、(b)负极夹层、(c)正极夹层和(d)双夹层Li-S电池不同扫速下的CV图以及(e-h)峰值电流随扫描速率的线性拟合图
  论文链接:https://doi.org/10.1016/j.memsci.2019.117349
  链接地址:http://www.espun.cn/news/detail-922.html
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康熙帝与德州扒鸡孙青松公元1702年。阳春三月,德州运河两岸杨柳摇曳,麦浪起伏,风和日丽,鸟语花香河水碧波荡漾,百舸争流,南来北往的船只穿梭如织,到处呈现一片繁忙景象。这天下午,德州运河码头上锦旗催奶一一段令人心酸的往事孙青松听说我陪母亲回老家了,秀娥一大早就领着他爹大贵叔来探望。脚还没踏进门,就喊上了娘,俺来看您了她手里提着一个保温桶,里面装的尽是些娘爱吃的红烧猪蹄,还热乎乎的。母亲抓着秀娥的手身上有纹身的都怕热,这事背后有没有科学道理?老郭发现一个问题,那就是凡是有纹身的人都特别的怕热,无时无刻都在露胳膊,露后背,露腿脖子露出一切有纹身的地方。很多人容易有这样的理解,用iPhone的都没有衣兜,身上有纹身的都怕热故乡的老湾故乡的老湾孙青松老湾活像一个横卧的大乌龟,它静静地趴在我们村北的涝洼地里,浑身水汽蒸腾,眼睛圆睁,嘴里吹着水泡儿,摇动着尾巴,像是在祈求村里人给予施舍,又好像随时等待去完成人们交给科普你和我都是小火箭对于很多人来说,科学就是分科之学,你喜欢物理他喜欢化学,但对于我来说,科学的另外一个魅力就是可以跨学科相互验证。就比如你和我都是小火箭。估计大多数人可能不会把自己和遨游宇宙火箭联系在水利工地上在水利工地上想起那时写红文孙青松初冬的夜晚,明亮的月光洒在果园村北的一片枣林里。林边,两间用黄泥垛起的低矮的小土屋子,孤独的依偎在一棵老枣树下。一阵北风吹起,挂在屋梁上的马灯开始摇流泪的大铁锅孙青松口在我童年的记忆里,我们家北屋东厢房的灶台上永远支着一口十印大铁锅。几十年来,赖以支撑我们这个九口之家生命的食物,都出自这口大铁锅里。我曾好奇的问父亲印是个啥?父亲告诉我,印历史上真实的故事侯景自号宇宙大将军现在好多网友戏称韩国为宇宙国,讽刺其狂妄自大。现在无论什么,只要加上宇宙二字,除了科普以外,差不多都是讽刺意味。但是你知道吗,中国历史上还真有这么一位大神,自封为宇宙大将军,那就是什么是微观粒子?微观粒子是那些物理学家发现的?它们有什么特性说到微观粒子,我们首先就要讲到发现它们的人。微观粒子分为几种,发现它的人也各不相同,但是粒子都是拥有着一样的特性,都是在不断的在进行运动。微观粒子微观粒子大体分为分子原子电子质子中聪明的脑细胞在生活中成长西姜寨一中举行七八年级生物物理竞赛聪明的脑细胞在生活中成长开封市祥符区西姜寨乡第一初级中学举行七年级生物,八年级生物物理竞赛开封市祥符区西姜寨乡第一初级中学王智荣报道无论是生物竞赛还是物理竞赛,都是一种早期发现和培G7配角自嗨莫迪是2500年才出的圣人韩国将文在寅拍成宇宙中心C位即焦点!谁不想啊即便是配角,心里也默默念叨我才是主角儿!看看印度和韩国怎么神奇地把自己变成G7峰会主角儿而自嗨的1,印度总理莫迪用口号同一个地球,同一个健康!众所周知,4月份开
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