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摘要:
水系黏结剂一般采用水作为溶剂,因其环境友好、成本低、使用安全等优点受到研究者的广泛关注.琼脂黏结剂在室温下几乎不溶于水导致正极浆料的配置无法进行,因此本工作采用H2O2作为氧化剂,将琼脂(AG)的羟基部分氧化成羧基,氧化后的琼脂(M-AG)在室温下易溶于水,并且羧基的存在对多硫化锂具有一定的吸附作用,在充放电过程中抑制了多硫化锂的“穿梭”,提高了锂硫电池的稳定性.将M-AG应用于锂硫电池黏结剂中具有很好的黏结性能,能够保持活性物质、导电剂和集流体之间良好的接触.电化学性能表明,M-AG不参与锂硫电池中的电化学反应,在充放电过程中能够保持电极结构的稳定.在0.1C恒流充放电条件下,相对于传统的PVDF黏结剂,M-AG作为黏结剂时,具有更高的活性材料利用效率(首次放电比容量为700mA·h/g)和容量保持率(100次循环后容量保持率高达90.7%).
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文献信息
篇名 水系黏结剂琼脂在锂硫电池中的应用
来源期刊 储能科学与技术 学科 工学
关键词 琼脂 黏结剂 锂硫电池
年,卷(期) 2017,(3) 所属期刊栏目 锂硫电池专刊
研究方向 页码范围 493-499
页数 7页 分类号 TQ028.8
字数 6156字 语种 中文
DOI 10.12028/j.issn.2095-4239.2017.0022
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 熊传溪 武汉理工大学材料科学与工程学院 94 672 15.0 20.0
2 唐振 武汉理工大学材料科学与工程学院 1 1 1.0 1.0
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研究主题发展历程
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琼脂
黏结剂
锂硫电池
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期刊影响力
储能科学与技术
双月刊
2095-4239
10-1076/TK
大16开
北京市东城区青年湖南街13号
2012
chi
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