Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

Highly efficient and stable cryo-ground sulphur cathode for Li-S batteries
Autoři: Kazda T. | Krbal Miloš | Pouzar Miloslav | Vondrak J. | Strakova A. Fedorkova | Slavik M. | Wágner Tomáš | Macák Jan
Rok: 2016
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Název zdroje: Journal of Power Sources
Název nakladatele: Elsevier Science BV
Místo vydání: Amsterdam
Strana od-do: 293-298
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
cze Vysoce účinná a stabilní katoda z kryogenně mleté síry pro Li-S baterie Zde informujeme o Li-S baterii s katodou, založenou na bázi práškové S získané z objemového vzorku amorfní S, připravené kryogenním mletím. Katoda byla připravena ze suspenze, kde obsah kryo-mletého prášku S se rovná 80 hm.% (odpovídá ≈ 2,26 mg cm-2). Ostatní komponenty suspenze zahrnují uhlíku Super P, a polyvinylidenfluorid, rozptýlené v N-methylpyrrolidonu. Elektrochemické vlastnosti připravené baterie byly porovnány s bateriemi na stejné bázi přípravy pasty, ale obsahující referenční prášek S (s rhombohedrickou strukturou). Byla odhalena delší životnost a vyšší kapacitu na gram, jakož i na cm2 elektrody v případě katody na bázi kryogenního mletí. Elektrochemické výsledky ukazují, že ztráta kapacity katody z kryogenně mleté S byla pouze 3% po 50 cyklech, což naznačuje na vyšší stabilitu S uvnitř katody během cyklování. Li-S baterie; katoda na bázi síry; kryogenní mletí; Li-ion baterie
eng Highly efficient and stable cryo-ground sulphur cathode for Li-S batteries Here we report on a Li-S battery with cathode, based on a S powder obtained from bulk amorphous S, by cryogenic grinding. The cathode was prepared from a slurry, wherein the content of cryo-ground S powder was equal to 80 wt % (corresponds to approximate to 2.26 mg cm(-2)). Other slurry components included carbon Super P, and polyvinylidene fluoride, dispersed in N-methylpyrrolidone. The electrochemical performance of the as-prepared battery was compared to a battery based on an identically prepared paste, but containing reference S powder (with the orthorhombic structure). A longer life cycle, and enhanced capacity per gram, as well as per cm(2) of electrode was revealed for the cryo-ground S-based cathode. The electrochemical results show that the loss in capacity of the cryo-ground S powder cathode was just 3% after 50 cycles, which suggests on a higher stability of S inside the cathode during cycling. Lithium-sulphur battery; Sulphur cathode; Cryogenic grinding; Li-ion batteries