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.

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
小昌完成签到,获得积分10
刚刚
刚刚
Orange应助俭朴晓凡采纳,获得30
1秒前
1秒前
蓝莓橘子酱应助shui采纳,获得10
1秒前
learner1994发布了新的文献求助10
2秒前
彭于晏应助椰奶蜜瓜冰采纳,获得10
2秒前
难见春发布了新的文献求助10
3秒前
13431096640完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
chenpi发布了新的文献求助10
4秒前
汉堡包应助zyyzyyoo采纳,获得10
4秒前
Min完成签到,获得积分10
5秒前
郭子仪完成签到,获得积分10
5秒前
周不是舟应助细腻米hotel采纳,获得10
5秒前
5秒前
lhr完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
科研通AI6.2应助拉拉采纳,获得10
6秒前
liu发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
7秒前
等待断秋发布了新的文献求助10
7秒前
心空完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
8秒前
不会科研的老登完成签到,获得积分10
8秒前
imi发布了新的文献求助10
8秒前
传奇3应助Rrr采纳,获得10
8秒前
喵霸天下完成签到,获得积分10
8秒前
甄昕完成签到,获得积分10
8秒前
shisui应助ann采纳,获得30
9秒前
lala完成签到,获得积分10
9秒前
低电量营救完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
搬砖完成签到,获得积分10
10秒前
11秒前
小洁完成签到,获得积分10
11秒前
HF发布了新的文献求助10
12秒前
难见春完成签到,获得积分10
12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
Handbook of pharmaceutical excipients, Ninth edition 5000
Aerospace Standards Index - 2026 ASIN2026 2000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Social Cognition: Understanding People and Events 1200
Polymorphism and polytypism in crystals 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6037471
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7760556
关于积分的说明 16218031
捐赠科研通 5183385
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2773973
邀请新用户注册赠送积分活动 1757116
关于科研通互助平台的介绍 1641453