Vaš brskalnik ne omogoča JavaScript!
JavaScript je nujen za pravilno delovanje teh spletnih strani. Omogočite JavaScript ali pa uporabite sodobnejši brskalnik.
Repozitorij Univerze v Ljubljani
Nacionalni portal odprte znanosti
Odprta znanost
DiKUL
slv
|
eng
Iskanje
Brskanje
Novo v RUL
Kaj je RUL
V številkah
Pomoč
Prijava
Podrobno
Elektrokemija ultramikroporoznih ogljikov v Li- S akumulatorjih
ID
Zalar, Anže
(
Avtor
),
ID
Dominko, Robert
(
Mentor
)
Več o mentorju...
PDF - Predstavitvena datoteka,
prenos
(3,33 MB)
MD5: 7F781FDC11D0C15C261CDBC106D525DC
Galerija slik
Izvleček
Li–S akumulatorji v zadnjem času vse bolj pridobivajo na svoji veljavi. Glavni vzrok za vse večji pomen teh sistemov je v njihovi visoki energijski gostoti in specifični kapaciteti. Žveplo je tudi eden izmed elementov, ki so v naravi zelo zastopani. Njegova cena je zato nižja in posledično je privlačen za uporabo v akumulatorjih. Pri klasičnih sistemih z etri se pojavlja več problemov. Med njimi je sigurno največji migracija polisulfidnih zvrsti. Temu pojavu se lahko izognemo z uporabo ultramikroporoznega ogljikovega kompozita z velikostjo por manj kot 0,7 nm. S tem močno omejimo stik med elektrolitom in žveplom, ki predstavlja naš aktivni material znotraj por ultramikroporoznega ogljikovega kompozita. Posledično lahko v tovrstnih sistemih uporabljamo tudi karbonate, ki jih sicer ne bi morali. Z oblikovanjem zaščitnega filma na površini por kompozita v začetnih ciklih delovanja akumulatorja bi se dalo stik še dodatno zmanjšati in s tem preprečiti kontinuirno izgubo žvepla zaradi migracije polisulfidov. Sistem je mogoče optimizirati z uporabo različno debelih nanosov za katodni material, različnih elektrolitov in z uporabo različnih napetostnih oken delovanja akumulatorja. Sklepamo lahko, da je možno z elektrokemijskimi eksperimenti preko uravnavanja teh parametrov oblikovati akumulator, ki nam bo zagotavljal kar se da stabilno in efektivno delovanje preko večjega števila ciklov.
Jezik:
Slovenski jezik
Ključne besede:
Li–S akumulator
,
ultramikropore
,
karbonati
,
zaščitni film
Vrsta gradiva:
Magistrsko delo/naloga
Tipologija:
2.09 - Magistrsko delo
Organizacija:
FKKT - Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Leto izida:
2021
PID:
20.500.12556/RUL-127672
COBISS.SI-ID:
69580035
Datum objave v RUL:
18.06.2021
Število ogledov:
1693
Število prenosov:
144
Metapodatki:
Citiraj gradivo
Navadno besedilo
BibTeX
EndNote XML
EndNote/Refer
RIS
ABNT
ACM Ref
AMA
APA
Chicago 17th Author-Date
Harvard
IEEE
ISO 690
MLA
Vancouver
:
ZALAR, Anže, 2021,
Elektrokemija ultramikroporoznih ogljikov v Li- S akumulatorjih
[na spletu]. Magistrsko delo. [Dostopano 29 april 2025]. Pridobljeno s: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=127672
Kopiraj citat
Objavi na:
Sekundarni jezik
Jezik:
Angleški jezik
Naslov:
Electrochemistry of ultramicroporous carbons in Li- S batteries
Izvleček:
Li–S batteries are experiencing a large increase in their research lately. The main reason for this efforts is their high energy density and specific capacity. Sulphur is also very abundant and thus enables a reduced cost for usage in batteries. In Li–S batteries with eter based electrolytes we can easily discover the polysulphide shuttle effect which represents the biggest problem in such systems. It can be smoothly avoided with the use of ultramicroporous carbons with pore size less than 0,7 nm. If we use such composites, we can disable the contact between our electrolyte and active sulphur material within the pores of the carbon composite. This actually means we can also use carbonate based electrolytes which are meant to be useless in combination with bigger pore sizes. With the design of a cathode electrolyte interphase at the surface of the pores, we can further decrease the contact and therefore the loss of active sulphur due to the polysulphide shuttle effect. We can perform the optimization through different parameters. The most common ones are: changing of electrode thickness, use of different electrolytes and use of different voltage cutoffs. We can conclude that through this optimization process we can create a stable and effective battery for longer cycling.
Ključne besede:
Li–S battery
,
ultramicropores
,
carbonates
,
cathode electrolyte interphase
Podobna dela
Podobna dela v RUL:
Iščem podobna dela...
Podobna dela v drugih slovenskih zbirkah:
Nazaj