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南京工大

木虫 (小有名气)

【答案】应助回帖

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哟哟william: 金币+10, 翻译EPI+1, 有帮助 2013-04-26 22:42:55
为了更好的理解通过原位硫沉积法制备的硫-碳复合物电极具有良好电化学性能的原因,我们使用扣式电池进行了电化学阻抗谱的测试。图8中所表示的是纯的硫,硫碳复合物电极,以及对应电路的尼奎斯特图像。其中,Re代表电池液的电阻,Rct代表碳/硫/电池液界面间电荷转移的阻力,Wo代表瓦尔堡阻抗,CPE代表常相角元件。电池液以及阴极的电阻通过图线中半圆形曲线的前端与Z轴的交点确定。阻抗曲线的直径与电荷转移的阻力相关,通过该值可以测定电荷穿越电极和电池液界面的难易。在循环前,硫碳复合物电极的电荷传递阻力值略小于单纯硫电极,考虑到它与单纯硫电极相比较高的首次放电能力,这一点是可以理解的。导电炭黑与绝缘体硫的紧密接触减小了两者界面上电子传递的阻力。在后面的循环中(第一次,第25次,第50 次),单纯硫电极的电荷传递阻力增大程度要远大于硫碳复合物电极。单纯硫电极的多孔结构导致了这一现象的出现。电子在穿过导体碳和活性材料之间的界面时,被孔中不可逆生成的Li2S层阻碍。电化学阻抗谱的测试结果显示,硫碳复合物电极中,炭黑包裹在硫的表面生成稳定的网络结构,使其与单纯硫电极相比具有更好的电子传导性能以及锂离子传输性能。硫碳电极在50次循环后,阻抗并没有明显的增加,显示了其网络结构在循环过程中保持了很好的完整性。
7楼2013-04-26 22:40:46
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