锂硫电池由于高的理论比容量和能量密度,以及硫的低成本和环境友好等优势被视为最有应用前景的高容量存储体系之一。然而,在电池的充放电过程中,可溶性的多硫化物氧化还原动力学弱,并且在电池内部正负极之间的自由迁移引发了“穿梭效应”,严重削弱了电池的循环稳定性和实际能量密度。
为了解决这些问题,在前期多功能框架活性位点调节及界面功能化(Angew. Chem. Int. Ed., 2023, 62, 202311480;Adv. Sci., 2024, 11, 2404834;CCS Chem., 2024, 6, 988一区Top期刊)的研究基础上,星空(中国)一站式服务平台张章静、程志斌研究团队进一步提出采用第二配体接枝策略合成超薄MOF纳米片对锂硫隔膜修饰层进行界面功能化及孔结构调节。所制备的功能隔膜不仅实现了高效离子筛分特性,而且还巧妙地对隔膜修饰层孔径及界面催化位点进行有效调节,从而有效抑制了穿梭效应及加速了多硫化物的催化转化,显著提升锂硫电池电化学性能。
研究成果以《Interface Engineering of MOF Nanosheets for Accelerated Redox Kinetics in Lithium-Sulfur Batteries》为题,发表于国际化学顶级TOP期刊《Angew. Chem. Int. Ed.》。该研究成果中星空平台为唯一通讯单位,文章的第一作者是星空(中国)一站式服务平台化学与材料学院程志斌副教授和陈逸阳硕士生,通讯作者是程志斌副教授和张章静教授。
原文链接:https://doi.org/10.1002/anie.202421726