针对锂硫电池中引入大量导电基质,导致能量密度较低的问题,采用模板法及CO2活化法制备一种高孔容介孔碳(活化介孔碳)。氮气静态吸附表明:CO2活化能够提高介孔碳的比表面积和孔容。活化介孔碳/S复合材料中硫载量为74. 8%。XRD、Transmiss...针对锂硫电池中引入大量导电基质,导致能量密度较低的问题,采用模板法及CO2活化法制备一种高孔容介孔碳(活化介孔碳)。氮气静态吸附表明:CO2活化能够提高介孔碳的比表面积和孔容。活化介孔碳/S复合材料中硫载量为74. 8%。XRD、Transmission Electron Microscope(TEM)和SEM测试显示;单质硫均匀分布在介孔碳的孔隙中;电化学测试结果显示;活化介孔碳/S复合材料在100 m A/g电流下(1. 2~3. 0 V),首次放电比容量达1 469 m Ah/g,循环100次,可逆放电比容量保持在804 m Ah/g,容量保持率为53. 7%,库仑效率为92%。所制备的活化介孔碳/S复合材料具有较好的电化学活性和良好的循环稳定性。展开更多
文摘针对锂硫电池中引入大量导电基质,导致能量密度较低的问题,采用模板法及CO2活化法制备一种高孔容介孔碳(活化介孔碳)。氮气静态吸附表明:CO2活化能够提高介孔碳的比表面积和孔容。活化介孔碳/S复合材料中硫载量为74. 8%。XRD、Transmission Electron Microscope(TEM)和SEM测试显示;单质硫均匀分布在介孔碳的孔隙中;电化学测试结果显示;活化介孔碳/S复合材料在100 m A/g电流下(1. 2~3. 0 V),首次放电比容量达1 469 m Ah/g,循环100次,可逆放电比容量保持在804 m Ah/g,容量保持率为53. 7%,库仑效率为92%。所制备的活化介孔碳/S复合材料具有较好的电化学活性和良好的循环稳定性。