张会刚/朱庆山/惠俊峰:最新ACS Nano!

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尽管锂硫(Li-S)电池具有较高的比能量并有望成为下一代储能电池,但其存在多硫化物穿梭、氧化还原动力学缓慢和循环性差等问题。迫切需要催化剂来加速多硫化物的转化并抑制穿梭效应,然而,结构-活性关系的缺乏阻碍了高效催化剂的合理开发。
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图1 催化剂设计概念说明
中国科学院过程工程研究所张会刚、朱庆山、西北大学惠俊峰等对Nb-V-S体系进行了研究,并提出了一种用于高效Li-S电池的V掺杂NbS2(Nb3VS6)催化剂。具体而言,这项工作合成了VS2、NbS2 和 Nb3VS6(NbV1/3S2),以破解它们在Li-S电池中催化活性的差异。经过严格的比较后,作者发现VS2对多硫化物的吸附力略强于NbS2,因而具有较高的催化活性。当在NbS2板的层间位点中引入1/3V时,得到的 Nb3VS6与NbS2和VS2相比具有更优的催化活性。
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图2 多硫化物与催化剂之间的催化与吸附
当采用Nb3VS6作为催化剂时,Li-S电池在0.1C和2C条件下分别产生了1541 mAh g-1和1037 mAh g-1的高容量,循环1000次后仍能保持73.2%的初始容量。理论建模表明,Nb3VS6的高催化活性可能是由[NbS6]板之间的面内断开的[VS6]八面体引起的。表面上[VS6]八面体的亚配位S原子在基面上比[NbS6]/[VS6]多面体对多硫化物的吸附更强,导致高催化活性。因此,这种通过在二维板之间引入V而形成的中间化合物提供了一种制备高效Li−S催化剂的先进方法。
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图3 Li-S电池性能
Vanadium Intercalation into Niobium Disulfide to Enhance the Catalytic Activity for Lithium–Sulfur Batteries. ACS Nano 2023

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