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第一作者:Yutong Feng 通讯作者:晁栋梁、赵东元 通讯单位:复旦大学 研究背景 1. 高理论容量硫基水系电池 : 硫基水系电池(SABs)以其高理论容量(1672 mAh g s –1 )、丰富的地球资源和低成本而受到广泛关注。然而,硫作为水系电池的负极时,其能量密度受限于其低输出电压(小于0.8 V),这主要归因于硫的低氧化还原电位。 2. 硫化物的降解问题 : 此外,硫化物在氧化还原过程中 易发生歧化和水解 ,导致 电池迅速降解 。为解决这些问题,研究者们 尝试了多种策略 ,如 调整电解质中多硫化物的溶解度 ,通过膜工程抑制多硫化物的迁移,以及制备 具有多孔结构或催化效应的硫宿主 来减缓多硫化物的不可逆反应。 3. 寻找新解决方案 : 尽管如此,由于S 2– /S 0 氧化还原对的热力学平衡电位和多硫化物在水溶液中的热力学复杂性,电压和循环稳定性的局
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