近日,中国科学院金属研究所科研人员在前期高效锂硫电池催化剂研究的基础上(Nat. Commun. 2017, 8, 14627; J. Energy Chem. 2021, 54, 452; Batteries Supercaps 2022, 5, e202100389),提出了筛选锂硫电池催化剂的新策略。通过诱导吸附于催化剂表面的硫化锂的电子结构 “绝缘-金属性”转变,使被硫化锂覆盖的催化位点仍可作为电化学反应的界面,从而实现高的硫化锂沉积/解离效率。通过第一性原理计算(图1),筛选出单原子铜催化剂作为模型催化剂,反应界面快速的电荷转移实现了硫化锂由二维平面生长到三维球状团簇生长的转变(图2)。催化剂诱导的硫化锂电子结构转变使锂硫电池中催化位点的催化效率得到显著提高,在高硫负载下获得了优异的倍率性能和循环性能(图3)。研究成果近期以“Electronic structure adjustment of lithium sulfide by a single-atom copper catalyst toward high-rate lithium-sulfur batteries”为题发表于Energy Storage Materials上。本工作以锂硫电池体系为例,研究了催化剂诱导的电化学反应过程产物电子态变化所带来的影响,为发展复杂反应过程和电池体系的高效电催化剂提供了新的研究思路。
博士研究生肖茹为论文第一作者,于彤博士为共同第一作者,孙振华研究员和李峰研究员为论文的通讯作者。该工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、中科院先导专项、兴辽英才计划以及国研中心等相关项目的资助。
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图1. 第一性原理计算吸附于金属单原子催化剂位点的硫化锂的电子结构和反应能垒。

图2. 硫化锂沉积过程分析。

图3. 高硫载量下锂硫电池的循环性能和软包电池展示。