广澳港区锂电池出口通道正式打通
近日,装载着锂离子蓄电池的集装箱顺利装上“正利珊瑚”轮,标志着锂电池这一危险品货物在汕头港广澳港区的出口通道正式打通,进一步方便粤东企业出口锂电池及带锂电池产品。
去年12月,在汕头市交通运输局、汕头海关、汕头海事等部门的大力支持下,汕头招商港口广澳港区成功取得第9类危险货物中鱼粉和锂电池作业资质,今年已有 68标箱属于海关“188”交付运输豁免条款范围的电蚊拍从广澳港区出口。此次锂离子蓄电池出口为首次以海关豁免范围外的锂电池出口,在广澳海关和广澳海事处的大力支持下,所有的通关申报、海事申报以及码头操作流程,均与相关规定相符,促使货物顺利出口。
随着出口通道的正式打通,粤东企业出口锂电池及带锂电池的产品,能够在汕头港广澳港区出口,不仅降低了物流成本,也提升了产品的竞争力。接下来,汕头招商港口将持续加大市场宣传力度,不断引导周边企业选用广澳港区的服务,助力区域经济发展。
(来源:汕头橄榄台)
中南大学:珊瑚状rGOMoS2C改性隔膜,用于锂硫电池
成果简介
有效的吸附和催化作用对于开发高效稳定的锂硫(Li-S)电池至关重要。本文,中南大学邹应萍教授团队在《Carbon》期刊 发表名为“Anchoring and catalyzing polysulfides by rGO/MoS2/C modified separator in lithium–sulfur batteries”的论文,一种含有硫化钼的珊瑚状多孔复合材料(rGO/MoS2/C)作为中间层出现在隔膜上,以减少多硫化物的穿梭 。
由于 rGO/MoS2/C 复合材料具有良好的电解质润湿性能和较大的比表面积,可充分利用其吸附多硫化锂(LiPS)。此外,硫化钼活性位点能有效地与锂多硫化物结合并催化其转化,从而进一步防止锂多硫化物的渗透。因此,组装后的器件具有出色的循环稳定性,在1000 次循环(2.0 C)中,每次循环的容量衰减仅为0.022%。此外,即使在低电解质和高硫负荷条件下,该装置仍能保持良好的循环能力。这项工作提出了一种可行的策略,即通过设计具有高吸附性能和催化活性的多功能过渡金属硫化物复合材料来锚定和加速锂离子电池的转化,从而实现锂离子电池的稳定循环。
图文导读
图1:(a)rGO/MoS2/C 的合成过程示意图;(b)rGO/MoS2/C 镀膜到分离器上
图2. (a) rGO、(b) rGO/MoS2/C 和 (c) rGO/MoS2/C@PP 的扫描电镜图像。(d) rGO/MoS2/C 的 TEM 图像。(e) 相应的 SAED 图样和 EDS 元素图谱。(f) rGO/MoS2/C 的 HRTEM 图像。
图3. (a) rGO/MoS2/C、CNT 和乙炔黑的拉曼光谱。(b) rGO/MoS2/C 中 MoS2 的不同物相;(c) N2 吸附-解吸等温线;(b) 孔径分布。rGO/MoS2/C 的 XPS 光谱(e)N1s 和(f)S2p
图4:(a)纯 Li2S6 溶液以及含有 CNT 和 rGO/MoS2/C 的 Li2S6 溶液的紫外-可见吸收光谱;(b)rGO/MoS2/C@PP、CNT@PP 和 Celgard PP 隔膜的 H 型电池的光学图像,用于分离多硫化物电解质(0.5 M Li2S6 溶液在 DOL/DME 中)和空白电解质。(c) rGO/MoS2/C 在吸附 Li2S6 溶液前后 Mo 3d 峰位置的 XPS 光谱。(d) 优化 MoS2 结构上 LiPSs 几何形状的吸附侧视图。
图5. (a) 不同隔膜新鲜电池的奈奎斯特图。(b) 不同隔膜对称电池的 CV 曲线。(c) 含有 rGO/MoS2/C Li2S 沉淀曲线。(d) 0.1C时 rGO/MoS2/C@PP 电池的 GITT 电压曲线。
图5. (a) 0.1C下不同E/S比的循环性能。(b) 采用 rGO/MoS2/C@PP、CNT@PP 和纯 PP 隔膜的锂硫电池的速率性能。(c) rGO/MoS2/C@PP 电池在不同速率下的充放电曲线。(d) 0.5C条件下的长循环性能。
图6. rGO/MoS2/C@PP 电池在 (a) 1.0 和 2.0 C 下的循环性能。(b) 0.2 C 下硫负荷为 1.59、2.38 和 4.51 mg cm-2 的 rGO/MoS2/C@PP 电池的比面积容量。(b) 锂离子电池在 rGO/MoS2/C@PP 上的截留过程(左)以及在常规 PP 隔膜上的穿梭效应示意图。
小结
综上所述,通过在氧化石墨烯片上同时引入无定形碳和过渡金属硫化钼,合成了一种独特的 rGO/MoS2/C 复合材料。它能为多硫化物的捕获提供高比表面积和强极性相互作用,增强可溶性多硫化物的物理和化学锚定。同时,具有活性位点的 MoS2 可促进多硫化物的氧化还原反应。因此,基于 rGO/MoS2/C 涂层隔膜的锂-S 电池具有优异的电化学性能和长期循环稳定性,在 2.0 C 的高倍率条件下,每次循环的容量衰减仅为 0.022%,可以忽略不计。
文献:
https://doi.org/10.1016/j.carbon.2023.118361
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