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另外,星招对于循环过程中隔膜上催化剂的物相和结构演化,还需要通过先进的表征手段如HAADF-STEM,EELS,XPS等进行分析,从而理解电池和隔膜的失效机理。根据空间电荷模型,更懂低t+值代表着低Sandstime(τ)和低极限电流(Jlim)。

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优秀动力学稳定的界面及热力学反应的界面。有鉴于此,北极德州大学奥斯汀分校DavidMitlin教授和郝宏昌博士生等人介绍总结了有关碱金属-硫(硒)电池电化学,北极正负极界面问题,隔膜构效关系,应用于Li/Na/K-S(Se)的多功能性隔膜/固态电解质类别和工作机理,以及其未来的研究方向。此外,星招界面处的离子传导动力学也可以通过优化隔膜-电解液相互作用而被促进。

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一些氧化物电解质如Li1.2Al0.2Ti1.8(PO4)3(LATP),更懂Li1.5Al0.5Ge1.5(PO4)3(LAGP)等对硫正极也不稳定:更懂LiPSs可还原其中的Ti4+或Ge4+,形成反应性的混合离子/电子导电界面(MCI)。相关研究成果以ReviewofMultifunctionalSeparators:StabilizingtheCathodeandtheAnodeforAlkali(Li,Na,andK)Metal–SulfurandSeleniumBatteries为题,优秀发表在国际顶级期刊Chem.Rev.上。

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图8.(a)应用于Na-S电池的Janus催化性隔膜合成及机理示意图;(b)基于PMTFSINa-PP隔膜,北极Janus催化性隔膜的对称电池的CV;(c)基于玻纤隔膜,北极PMTFSINa-PP隔膜,Janus催化性隔膜的钠硫电池倍率性能对比。

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