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Adv. Sci.:室溫鈉硫電池1000次循環中每循環衰減0.036%!

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近年來,室溫鈉硫(RT-Na-S)電池引起了人們的極大興趣。然而,它們的實際應用受到幾個內在問題的阻礙,例如緩慢的動力學、穿梭效應和多硫化鈉(NaPSs)的不完全轉化。
漢諾威萊布尼茨大學Lin Zhang等報道了一種基于嵌入氮摻雜石墨烯中的鎢納米顆粒的硫主體材料(W@N-G)。

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圖1. W@ N-G納米片的形態和結構表征
實驗結果顯示,W@N-G主體和NaPSs之間存在強烈的相互作用,第一性原理計算進一步證實了這一點,W納米顆粒的摻入將結合能(在主體和NaPSs之間)提高了近200%到300%。
此外,W納米顆粒的加入顯著加速了多硫化物的轉化(特別是Na2S4還原為Na2S,這占全部容量的75%),從而實現了NaPSs的完全可逆反應。另外,值得強調的是,正極中W@N-G的重量比僅為9.1%,比最近報道的Na-S電池低3到6倍。

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圖2. W@N-G對NaPSs的電化學吸附/催化機理
因此,所構建的電池表現出高比容量(高達1160 mAh g-1)、出色的倍率性能(5 C時為461 mAh g-1)和出色的循環性能(1000次循環中每循環衰減0.036%)。
此外,W納米顆粒的加入還可以在嚴苛條件下(例如,1 C和5 mg cm-1硫負載)大大提高電池性能,所構造的電池可以說是同類電池中性能最好的。這項工作強調了W基硫主體在吸附和催化NaPSs方面的空前作用,并且更籠統地說,指出了設計具有過渡金屬納米顆粒的實用室溫Na-S電池的可行途徑。

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圖3. RT-Na-S電池的電化學性能
Tungsten Nanoparticles Accelerate Polysulfides Conversion: A Viable Route toward Stable Room-Temperature Sodium–Sulfur Batteries. Advanced Science 2022. DOI: 10.1002/advs.202105544

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