亲爱的研友该休息了!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!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Lithium Sulfur Batteries: Insights from Solvation Chemistry to Feasibility Designing Strategies for Practical Applications

溶剂化 锂(药物) 能量密度 软件部署 钥匙(锁) 电池(电) 化学 储能 计算机科学 生化工程 纳米技术 离子 材料科学 工程类 工程物理 有机化学 物理 医学 内分泌学 功率(物理) 操作系统 量子力学 计算机安全
作者
Jian Tan,Longli Ma,Yuan Wang,Pengshu Yi,Chuming Ye,Zhan Fang,Zhiheng Li,Mingxin Ye,Jianfeng Shen
出处
期刊:Energy & environmental materials [Wiley]
卷期号:7 (4) 被引量:12
标识
DOI:10.1002/eem2.12688
摘要

Rechargeable lithium–sulfur (Li–S) batteries, featuring high energy density, low cost, and environmental friendliness, have been dubbed as one of the most promising candidates to replace current commercial rechargeable Li‐ion batteries. However, their practical deployment has long been plagued by the infamous “shuttle effect” of soluble Li polysulfides (LiPSs) and the rampant growth of Li dendrites. Therefore, it is important to specifically elucidate the solvation structure in the Li–S system and systematically summarize the feasibility strategies that can simultaneously suppress the shuttle effect and the growth of Li dendrites for practical applications. This review attempts to achieve this goal. In this review, we first introduce the importance of developing Li–S batteries and highlight the key challenges. Then, we revisit the working principles of Li–S batteries and underscore the fundamental understanding of LiPSs. Next, we summarize some representative characterization techniques and theoretical calculations applied to characterize the solvation structure of LiPSs. Afterward, we overview feasible designing strategies that can simultaneously suppress the shuttle effect of soluble LiPSs and the growth of Li dendrites. Finally, we conclude and propose personal insights and perspectives on the future development of Li–S batteries. We envisage that this timely review can provide some inspiration to build better Li–S batteries for promoting practical applications.
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
独特的念柏完成签到,获得积分10
1秒前
科目三应助shishi采纳,获得10
1秒前
7秒前
10秒前
11秒前
zhangzhen发布了新的文献求助10
12秒前
yyy发布了新的文献求助10
15秒前
shishi发布了新的文献求助10
16秒前
善学以致用应助zhangzhen采纳,获得10
19秒前
19秒前
yyy完成签到,获得积分20
23秒前
突突突完成签到,获得积分10
25秒前
32秒前
霸气幼荷发布了新的文献求助10
37秒前
38秒前
Hello应助shishi采纳,获得10
44秒前
猫猫完成签到,获得积分10
53秒前
loii举报uppercrusteve求助涉嫌违规
1分钟前
1分钟前
shishi发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
wlei完成签到,获得积分10
1分钟前
zhaodan完成签到,获得积分10
1分钟前
Accept应助阮的科研助手采纳,获得10
1分钟前
guyuzheng完成签到,获得积分10
1分钟前
爱听歌谷蓝完成签到,获得积分10
2分钟前
猫猫关注了科研通微信公众号
2分钟前
lalala完成签到,获得积分10
2分钟前
魔幻的芳完成签到,获得积分10
2分钟前
火星上的宝马完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
老王小六完成签到,获得积分10
2分钟前
悲凉的忆南完成签到,获得积分10
2分钟前
猫猫发布了新的文献求助20
2分钟前
陈旧完成签到,获得积分10
2分钟前
shishi发布了新的文献求助10
2分钟前
欣欣子完成签到,获得积分10
2分钟前
yxl完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
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
機能性マイクロ細孔・マイクロ流体デバイスを利用した放射性核種の 分離・溶解・凝集挙動に関する研究 1000
卤化钙钛矿人工突触的研究 1000
Engineering for calcareous sediments : proceedings of the International Conference on Calcareous Sediments, Perth 15-18 March 1988 / edited by R.J. Jewell, D.C. Andrews 1000
Wolffs Headache and Other Head Pain 9th Edition 1000
Continuing Syntax 1000
Harnessing Lymphocyte-Cytokine Networks to Disrupt Current Paradigms in Childhood Nephrotic Syndrome Management: A Systematic Evidence Synthesis 700
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 6253961
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8076692
关于积分的说明 16868788
捐赠科研通 5327583
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2836561
邀请新用户注册赠送积分活动 1813843
关于科研通互助平台的介绍 1668495