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安工大徐杰/复旦王永刚JEC: 氟化分子工程调控COF结构实现抗高温自放电的锂硫电池

JEnergyChem 2026-02-07 17:00
文章摘要
背景:锂硫电池因其高能量密度和低成本被视为下一代储能系统,但多硫化物穿梭效应、锂负极不稳定性和高温耐受性差限制了其商业化。共价有机框架(COFs)具有可调孔道结构,但现有研究多关注物理截留,对高温下抗自放电机理研究不足。研究目的:通过氟化分子工程策略调控COF结构,构建兼具强电负性通道与致密球形形貌的隔膜涂层,以抑制多硫化物迁移和高温自放电,提升锂硫电池的宽温适应性。结论:成功合成氟程序化COF(COF-4F)作为隔膜涂层,其通过静电排斥和物理拦截双重机制有效抑制多硫化物穿梭,加速Li2S转化,并提升氧化还原动力学。电化学测试显示,COF-4F改性电池在0.1 C下容量达1470 mAh g⁻¹,5 C下为606 mAh g⁻¹,1 C循环500次后容量保持600 mAh g⁻¹,且在0-65°C宽温范围内稳定循环。自放电率极低,室温静置120小时为2.59%,60°C静置48小时为4.89%。原位表征证实了多硫化物受限效应和催化转化能力。该研究为开发高性能宽温锂硫电池提供了可推广的界面调控策略。
安工大徐杰/复旦王永刚JEC: 氟化分子工程调控COF结构实现抗高温自放电的锂硫电池
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安工大徐杰/复旦王永刚JEC: 氟化分子工程调控COF结构实现抗高温自放电的锂硫电池
01引言锂硫电池因其高理论能量密度和低成本优势,被视为极具竞争力的下一代储能系统。然而,多硫化物的“穿梭效应”、锂负极的不稳定性以及对温度波动(尤其是高温)的耐受性不足,严重制约了其商业化进程。在高温
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01引言为满足日益增长的高性能储能系统需求,开发兼具高能量密度、低成本和优异安全性的二次电池至关重要。锂硫电池因其极高的理论容量(1675 mAh g\u207B1),以及正极活性物质硫具有资源丰富、成本低廉和
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