已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Accelerating polysulfides conversion by constructing Lewis acidic Mn-N4 single atomic sites for Li-S battery with high sulfur loading

电化学 电池(电) 化学 锂硫电池 硫黄 路易斯酸 无机化学 材料科学 催化作用 电极 物理化学 有机化学 热力学 物理 功率(物理)
作者
Ting Zhou,Jianneng Liang,Shenghua Ye,Xiaojuan Zhao,Xingyu Feng,Xiangzhong Ren,Shouwei Zuo,Lirong Zheng,Qianling Zhang,Jianhong Liu
出处
期刊:Chemical Engineering Journal [Elsevier BV]
卷期号:482: 148747-148747 被引量:16
标识
DOI:10.1016/j.cej.2024.148747
摘要

The shuttle effects of lithium polysulfides (LiPSs) and the sluggish conversion reaction between LiPSs and Li2S significantly limit the electrochemical performance of Li-S batteries. In this study, a unique structured single atomic Mn anchored on nitrogen-doped carbon black (SAMnN@C) is developed to address above challenges. Physical characterizations confirmed atomically dispersed Mn atoms were anchored on carbon by 4 N atoms forming a typical structure of planar Mn-N4. Li-S battery assembled by as-prepared SAMnN@C displayed a discharge capacity of 1400 mA h g-1 at 0.1C, and outstanding stability with a capacity decay rate of 0.052 % per cycle during 1000 cycles at 1C. Moreover, excellent electrochemical performances could be preserved even if the S mass loading increased to 5.7 mg cm−2 with ∼ 5 μL (mg S)-1 electrolyte. The mechanism studies revealed that SAMnN@C exhibited a unique Lewis acid-base interaction between Mn-N4 site and S atom, which significantly lowered the decomposition energy barrier of Li2S2, and eventually accelerated the sluggish solid-state conversion reaction of Li2S2 to Li2S. This study is believed to shed light on the mechanism of SACs for high performance Li-S batteries.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
搞怪不言完成签到,获得积分10
刚刚
时光翩然轻擦完成签到,获得积分10
1秒前
咄咄完成签到 ,获得积分10
1秒前
CodeCraft应助高仿一名采纳,获得10
2秒前
严明完成签到,获得积分0
3秒前
humorlife完成签到,获得积分10
4秒前
万能图书馆应助屈奕采纳,获得10
4秒前
4秒前
现代的冰海完成签到,获得积分10
4秒前
斯文绮山完成签到,获得积分10
5秒前
zyyicu完成签到,获得积分10
5秒前
Aloha完成签到,获得积分0
6秒前
疯狂的凡梦完成签到 ,获得积分10
6秒前
阳光大山完成签到 ,获得积分10
8秒前
养花低手完成签到 ,获得积分10
9秒前
坚定的小土豆完成签到 ,获得积分10
9秒前
10秒前
小小牛马应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
田様应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
Orange应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
我是老大应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
上官若男应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
英俊的铭应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
11秒前
蜜獾发布了新的文献求助10
11秒前
11秒前
12秒前
12秒前
FashionBoy应助沉静的不悔采纳,获得10
12秒前
1111完成签到,获得积分10
12秒前
原味完成签到 ,获得积分10
13秒前
13秒前
15秒前
CodeCraft应助真实的青旋采纳,获得10
15秒前
六六发布了新的文献求助10
15秒前
15秒前
16秒前
16秒前
oi完成签到,获得积分10
17秒前
愉快的犀牛完成签到 ,获得积分10
18秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Salmon nasal cartilage-derived proteoglycan complexes influence the gut microbiota and bacterial metabolites in mice 2000
The Composition and Relative Chronology of Dynasties 16 and 17 in Egypt 1500
Cowries - A Guide to the Gastropod Family Cypraeidae 1200
ON THE THEORY OF BIRATIONAL BLOWING-UP 666
Signals, Systems, and Signal Processing 610
LASER: A Phase 2 Trial of 177 Lu-PSMA-617 as Systemic Therapy for RCC 520
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6380892
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8193219
关于积分的说明 17316799
捐赠科研通 5434283
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2874555
邀请新用户注册赠送积分活动 1851314
关于科研通互助平台的介绍 1696120