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  5. A Multi‐Functional Separator for Li‐S Batteries: WS₂@C Nanoflowers Catalyze the Rapid Recycling of Lithium Polysulfides by Polar Attraction
 
  • Details
2022
Zweitveröffentlichung
Artikel
Verlagsversion

A Multi‐Functional Separator for Li‐S Batteries: WS₂@C Nanoflowers Catalyze the Rapid Recycling of Lithium Polysulfides by Polar Attraction

File(s)
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Hauptpublikation
CELC_CELC202200474.pdf
CC BY-NC-ND 4.0 International
Format: Adobe PDF
Size: 13.26 MB
TUDa URI
tuda/9604
URN
urn:nbn:de:tuda-tuprints-224457
DOI
10.26083/tuprints-00022445
Autor:innen
Xie, Fanxuan
Xiong, Man
Liu, Jiapeng
Qian, Jingwen ORCID 0000-0001-9830-9521
Mei, Tao
Li, Jinghua
Wang, Jianyin
Yu, Li
Hofmann, Jan P.
Wang, Xianbao
Kurzbeschreibung (Abstract)

Featuring high theoretical capacity, environmental friendliness and low cost, lithium‐sulfur (Li‐S) batteries become promising alternatives to satisfy the growing demand for energy storage. To boost their energy density for practical application, modified separators are needed to suppress shuttle effects resulting from the solubility of lithium polysulfides (LiPSs). Herein, we modified traditional polypropylene (PP) separators with functional WS₂@C nanoflower composites (WS₂@C‐PP). They can effectively adsorb LiPSs and catalyze their conversion on the edge sites of the WS₂. Also, the unique construction of a carbon layer coating on the WS₂ nanoflowers combines active sites and conducting properties. The material benefits the reversibility of redox reactions and reutilization of active materials. With the WS₂@C‐PP separator, the cell displays improved cycling stability and rate performance. When cycling at 0.1 C, the cell discharges a capacity of up to 1475 mAh g⁻¹, and it contributes 943 mAh g⁻¹ originally at 1 C, with a decay rate of only 0.07 % after 500 cycles. Our work highlights the potential of functional separators to advance the properties of Li‐S batteries.

Freie Schlagworte

catalyzation

flower-like structure...

lithium-sulfur batter...

synergistic effect

WS₂ nanosheets

Sprache
Englisch
Fachbereich/-gebiet
11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Oberflächenforschung
DDC
600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 660 Technische Chemie
Institution
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
Ort
Darmstadt
Titel der Zeitschrift / Schriftenreihe
ChemElectroChem
Jahrgang der Zeitschrift
9
Heftnummer der Zeitschrift
15
ISSN
2196-0216
Verlag
Wiley-VCH
Publikationsjahr der Erstveröffentlichung
2022
Verlags-DOI
10.1002/celc.202200474
PPN
50036902X

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