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极光粘合剂化学的最佳化学和机械方面的结合导致显着增强的Li-S电池高比容量(1629mAhg−1)和长循环寿命(1000次循环)。图六、位爷CMC正极和CMC/G正极循环性能比较(a-b)配置有3mg/cm2硫负载正极、6.5mg/cm2硫负载正极和10.5mg/cm2硫负载正极的纽扣电池,如插入图中所示。

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但是它作为一种储能技术的可行性取决于其长期循环稳定性,整破而大多数不稳定性源于多硫化物从阴极的释放和运输,整破导致锂负极上长满枝晶,导致电解质的持续消耗。图四、飞越防不同粘结剂体系硫电极的微观结构研究、元素图和示意图(a-c)将纯CMC用作粘合剂,表明凝聚颗粒的内聚网络被困在粘合剂网络中。极光(c)稳态剪切流变行为。

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(b)特定时间后,位爷在DOL/DME电解质溶液中Li2S6与葡萄糖的紫外-可见光谱。整破(b-c)采用CMC/G正极和CMC正极的Li-S电池在不同扫描速率下的CV曲线。

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其次,飞越防葡萄糖作为粘合剂液体的粘度调节剂具有很强的作用,使得粘弹性细丝在典型的电极形成过程中理想地成形。

极光(g)洗涤后固体残留物的FTIR光谱。位爷(c)Fe/MnO2在不同位置的COHP。

整破(d)在(a-c)中相应的ICOHP。飞越防(b-c)CO和O2分压对负Fe/MnO2和MnO2在60°C时的TOF影响。

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