碳材料,发出如石墨烯等,与硫复合后,可以显著改善硫的导电性,提高硫正极的倍率性能。这种简单的少量硒掺杂,列电不需要任何苛刻的实验条件和设备。而且由于常规基于S8正极的电化学反应为伴生型反应,化学化剂产生多种可溶性多硫化物,化学化剂仅通过动力学加速不能同时降低所有多硫化物的浓度,很难从根本上避免多硫化物的溶解流失。
作者从硫化聚丙烯腈的独特结构入手,制氢利用硫化聚丙烯腈中含有短链硫(-Sn2--,2≤n≤4)的特点,制氢将硫与硒按比例(15:1、12:1、10:1) 混合热处理形成硫硒复合物,再与聚丙烯腈混合热处理发生脱氢反应形成硒掺杂的硫化聚丙烯腈。但其具有硫导电性差和体积膨胀,电催以及多硫化物溶解和穿梭效应的问题,带来的倍率性能差和性能衰减极大地阻碍了它的应用。
然而上述方法通过合成和制备方法较复杂,青岛涉及到纳米材料的引入。
该研究成果以Ether-compatiblesulfurizedpolyacrylonitrilecathodewithexcellentperformanceenabledbyfastkineticsviaseleniumdoping为题发表在国际著名期刊Nat.Commun. (2019,10,1021)上,源纳米华中科技大学博士生陈新为该论文的第一作者。不过,所开被评为B级以上(含)就有50多所高校,这只能说一流学科的评选跟学科评估应该不是用的一个标准。
2007年并列第二的两所高校北京科技大学、发出中南大学,这两所老牌材料名校在2次的评选中退步明显。北京科技大学虽然2012年保住第二名,列电但2017年也退到了前8(A等,并列第4,成绩最好的情况也是第四,最差就是第八)。
至于像青年千人这样的青年人才梯队,化学化剂北京航空航天大学这些年更是以引进几十位论。北京航空航天大学从2007年的第9,制氢到2012年小涨到第8,再到今年大涨到并列第一。