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A COF-coated ordered porous framework as multifunctional polysulfide barrier towards high-performance lithium-sulfur batteries

多硫化物 阴极 材料科学 微型多孔材料 涂层 硫黄 电解质 化学工程 共价有机骨架 纳米技术 多孔性 电极 化学 复合材料 冶金 物理化学 工程类
作者
Hongyu Wang,Jin Jiang,Tongtao Wan,Yuhong Luo,Guihua Liu,Jingde Li
出处
期刊:Journal of Colloid and Interface Science [Elsevier]
卷期号:638: 542-551 被引量:7
标识
DOI:10.1016/j.jcis.2023.01.135
摘要

The practical application of lithium-sulfur batteries (LSBs) is still hindered by the shuttle effect of lithium polysulfides (LiPS) and slow sulfur conversion kinetics. Herein, a LiPS inhibited covalent organic framework (COF)-coated conductive porous metal oxide design strategy is proposed towards the development of efficient and durable sulfur cathode in LSBs. This strategy is demonstrated by coating a TpPa-1 COF layer on cobalt-decorated titanium oxynirtide (TiOxNy) with a three-dimensional ordered microporous framework (3DOM) structure. In this strategy, the oxygen-deficient TiOxNy framework ensures a good conductivity and structural stability of the cathode during the charge/discharge process. The 3DOM macrospores provide a high capacity for sulfur accommodation and exposes active interfaces, whereas the coated TpPa-1 COF featured with ultrafine microspore offer an effective confinement of LiPS within the 3DOM framework, mitigating its shuttling effect. At the same time, the Co embedded in 3DOM TiOxNy servers as efficient catalyst promoting the sulfur electrochemical reaction. Attributed to these structural superiorities, the 3DOM TpPa-1@Co/TiOxNy/S cathode exhibits excellent performance even under high sulfur loading and low electrolyte condition. This work of using microporous COF coating with conductive macroporous metal oxides offers an effective alternative strategy for the design of practical sulfur battery.
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