锂硫电池由于具有较高的能量密度、较低的原材料成本而备受关注。本文采用三种不同的生物质材料高温热解制备了锂硫电池用生物质碳材料。采用X射线粉末衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、FT-IR、BET、TGA进行了物理表征,并采用恒流充放...锂硫电池由于具有较高的能量密度、较低的原材料成本而备受关注。本文采用三种不同的生物质材料高温热解制备了锂硫电池用生物质碳材料。采用X射线粉末衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、FT-IR、BET、TGA进行了物理表征,并采用恒流充放电性能测试、循环伏安测试(CV)、交流阻抗测试的手段,研究了不同来源的生物质材料和高温制备的生物碳材料在锂硫电池中电化学性能的发挥。研究结果表明,以丝瓜瓤高温热解得到的丝瓜基生物碳材料,具有最高的比表面积661.5 m^(2)·g^(-1)和最大的孔容积0.4228 cm^(3)·g^(-1),并作为载体与硫复合后得到了最优的电化学性能,其首周放电比容量为910.3 m Ah·g^(-1),循环200周后比容量仍可达到554.1 m Ah·g^(-1),显示出了良好的循环性能,同时也表现出了较好的倍率性能。展开更多
文摘锂硫电池由于具有较高的能量密度、较低的原材料成本而备受关注。本文采用三种不同的生物质材料高温热解制备了锂硫电池用生物质碳材料。采用X射线粉末衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、FT-IR、BET、TGA进行了物理表征,并采用恒流充放电性能测试、循环伏安测试(CV)、交流阻抗测试的手段,研究了不同来源的生物质材料和高温制备的生物碳材料在锂硫电池中电化学性能的发挥。研究结果表明,以丝瓜瓤高温热解得到的丝瓜基生物碳材料,具有最高的比表面积661.5 m^(2)·g^(-1)和最大的孔容积0.4228 cm^(3)·g^(-1),并作为载体与硫复合后得到了最优的电化学性能,其首周放电比容量为910.3 m Ah·g^(-1),循环200周后比容量仍可达到554.1 m Ah·g^(-1),显示出了良好的循环性能,同时也表现出了较好的倍率性能。