Lityum-sülfür pil (Li-S pil) bir tür şarj edilebilir pildir. Yüksek özgül enerjisi ile dikkat çekmektedir.Lityumun düşük atom ağırlığı ve kükürdün orta derecede atom ağırlığı, Li-S pillerin nispeten hafif (yaklaşık olarak suyun yoğunluğu) olduğu anlamına gelir. Ağustos 2008'de Zephyr 6 tarafından en uzun ve en yüksek irtifa insansız güneş enerjisiyle çalışan uçak uçuşunda kullanıldılar.
Lityum-sülfür piller yüksek enerji yoğunlukları ve düşük maliyetleri nedeniyle ilgi odağı oldu. Lityum iyon pillerde yaygın olarak kullanılan kobaltın yerini bunlarda kükürt alır. Li–S piller, 550 Wh/kg mertebesinde enerji yoğunluğu sunarlarken lityum iyon pillerde bu 150 – 260 wh/kg aralığında kalır.
1.500'e kadar şarj-deşarj döngüsüne sahip Li–S piller 2017'de sergilendi, ancak ticari ölçekte ve zayıf elektrolit ile döngü ömrü testleri tamamlanmadı. 2021'in başlarında hiçbiri ticari olarak mevcut değildi.
Kabulü yavaşlatan sorunlar arasında, aktif malzemenin katottan kademeli olarak sızmasından sorumlu olan ve çok az yeniden şarj döngüsüne neden olan polisülfit "mekik" etkisi yer alır. Ayrıca, kükürt katotları düşük iletkenliğe sahiptir ve aktif kütlenin kapasiteye katkısını kullanmak için bir iletken madde için ekstra kütle gerektirir. S'den Li2S'ye dönüşüm sırasında katodunun hacimsel genişlemesi ve ihtiyaç duyulan büyük miktarda elektrolit de diğer sorunlardır.
Tarih
Li –S piller, Herbert ve Ulam'ın anodik malzeme olarak lityum veya lityum alaşımları, katodik malzeme olarak kükürt ve alifatik doymuş aminlerden oluşan bir elektrolit kullanan birincil pilin patentini aldığı 1960'larda icat edildi. Birkaç yıl sonra teknoloji, 2.35-2.5 V'luk bir pil veren PC, DMSO ve DMF gibi organik çözücülerin piyasaya sürülmesiyle geliştirildi. 1980'lerin sonunda, elektrolit çözücü olarak eterleri, özellikle DOL'u kullanan şarj edilebilir bir Li –S pili gösterildi.
2020'de Manthiram, ticari kabulü sağlamak için gereken kritik parametreleri belirledi. Spesifik olarak, Li-S pillerin >5'mg cm −2 lik bir kükürt yüklemesi, karbon içeriği <%5, elektrolit-kükürt oranı <5 μL mg- 1, elektrolit-kapasite oranı <5 μL (mA h) −1 ve negatiften pozitife kese tipi hücrelerde kapasite oranı <5 'ne ulaşması gerekirdi.
2021 yılında araştırmacılar, anodu kirleten katotlardan polisülfit zincirlerinin salınmasını önleyen şeker bazlı bir anot katkı maddesinin kullanıldığını duyurdu. Bir prototip hücre, 700 mAh/g kapasiteli 1.000 şarj döngüsü gösterdi.
2022'de, polisülfit hareketini azalttığı (anodu koruduğu) ve şarj/deşarj sürelerini azaltmak için lityum iyon transferini kolaylaştırdığı iddia edilen bir ara katman tanıtıldı. Yine o yıl, araştırmacılar hücre zarı benzeri ağlar halinde biçimlendirilmiş aramid nanolifleri (nano ölçekli Kevlar lifleri) kullandılar. Bu, dendrit oluşumunu engelledi. İyon seçiciliği kullanarak, küçük kanalları ağa entegre ederek ve bir elektrik yükü ekleyerek polisülfit mekiği ele aldı.
Ayrıca 2022'de Drexel Üniversitesi'ndeki Araştırmacılar, 4000'den fazla şarj döngüsünde bozulmayan bir prototip lityum kükürt pil üretti. Analiz, pilin 95 santigrat derecenin altında kararsız olduğu düşünülen monoklinik gama fazlı kükürt içerdiğini göstermiştir ve yalnızca birkaç çalışma bu tür kükürtün 20 ila 30 dakikadan daha uzun süre kararlı olduğunu göstermiştir.
Kimya
Li-S hücresindeki kimyasal işlemler, deşarj sırasında anot yüzeyinden lityum çözünmesini (ve alkali metal polisülfit tuzlarına dahil edilmesini) ve şarj olurken anoda ters lityum kaplamayı içerir.
Anot
Anodik yüzeyde, deşarj sırasında elektronların ve lityum iyonlarının üretimi ve şarj sırasında elektrodepozisyon ile metalik lityumun çözünmesi meydana gelir. Yarı reaksiyon şu şekilde ifade edilir:
Lityum pillere benzer şekilde, çözünme / elektrodepozisyon reaksiyonu, lityumun çekirdeklenmesi ve dendritik büyümesi için aktif bölgeler oluşturarak katı elektrolit arayüzünün (SEI) dengesiz büyümesi gibi sorunlara neden olur. Dendritik büyüme, lityum pillerdeki dahili kısa devreden sorumludur ve pilin kendisinin ölümüne yol açar.
Katot
Li-S pillerde, enerji kükürt katodunda (S8) depolanır. Deşarj sırasında elektrolitteki lityum iyonları, sülfürün lityum sülfide (Li2S) indirgendiği katoda göç eder. Yeniden yükleme fazı sırasında kükürt S8'e yeniden oksitlenir. Yarı reaksiyon şu şekilde ifade edilir:
(E° ≈ 2,15 V - Li / Li+)
Lityum sülfide kükürt indirgeme reaksiyonu çok daha karmaşıktır ve aşağıdaki sıraya göre azalan zincir uzunluğunda lityum polisülfitlerin (Li2Sx, 2 ≤ x ≤ 8) oluşumunu içerir:
Nihai ürün, Li2S'deki yavaş indirgeme kinetiği nedeniyle aslında saf Li2S yerine Li2S2 ve Li2S'nin bir karışımıdır. Bu, lityum iyonlarının anot ve katotlarda birleştiği geleneksel lityum iyon pillerle çelişir. Her kükürt atomu iki lityum iyonunu barındırabilir. Tipik olarak, lityum iyon piller, ana atom başına yalnızca 0,5–0,7 lityum iyon barındırır. Sonuç olarak, Li –S çok daha yüksek bir lityum depolama yoğunluğuna izin verir. Polisülfürler, hücre boşalırken katot yüzeyinde sırasıyla indirgenir :
- S8 → Li2S8 → Li2S6 → Li2S4 → Li2S3
Hücre şarj olurken gözenekli bir difüzyon ayırıcı boyunca katotta kükürt polimerleri oluşur:
- Li2S → Li2S2 → Li2S3 → Li2S4 → Li2S6 → Li2S8 → S8
Bu reaksiyonlar, sodyum-kükürt pilindekilere benzer.
Li –S pillerin temel zorlukları, kükürdün düşük iletkenliği ve boşaldığında hacminin önemli ölçüde değişmesi ve uygun bir katot bulunması Li – S pillerin ticarileştirilmesi için ilk adımdır. Bu nedenle, çoğu araştırmacı bir karbon/kükürt katotu ve bir lityum anot kullanır. Kükürt çok ucuzdur, ancak pratikte elektro iletkenliği yoktur, 25 °C'de 5 ×10−30S⋅cm -1. Bir karbon kaplama, eksik olan elektro iletkenliği sağlar. Karbon nanolifler, daha yüksek maliyet dezavantajıyla etkili bir elektron iletim yolu ve yapısal bütünlük sağlar.
Lityum-kükürt tasarımıyla ilgili bir sorun, katottaki kükürt lityumu emdiğinde, LixS bileşimlerinin hacim genişlemesinin meydana gelmesi ve Li2S'nin tahmin edilen hacim genişlemesinin, orijinal sülfürün hacminin yaklaşık %80'i kadar olmasıdır. Bu, hızlı bozulmanın ana nedeni olan katot üzerinde büyük mekanik gerilimlere neden olur. Bu işlem, karbon ve kükürt arasındaki teması azaltır ve lityum iyonlarının karbon yüzeyine akışını engeller.
Lityumlu kükürt bileşiklerinin mekanik özellikleri, lityum içeriğine güçlü bir şekilde bağlıdır ve artan lityum içeriğiyle artar, ancak bu artış lineer değildir.
Çoğu Li-S hücresinin birincil eksikliklerinden biri, elektrolitlerle istenmeyen reaksiyonlardır.
S ve Li2S çoğu elektrolitte nispeten çözünmez iken birçok ara polisülfit çözünür. Çözünen Li2Sn elektrolitlere karışarak geri dönüşümsüz aktif kükürt kaybına neden olur. Oldukça reaktif lityumun negatif bir elektrot olarak kullanılması, yaygın olarak kullanılan diğer tip elektrolitlerin çoğunun ayrışmasına neden olur. Anot yüzeyinde koruyucu bir tabaka olarak Teflon kullanılması elektrolit stabilitesinde gelişme, LIPON, Li3N de umut verici performans sergilemiştir.
Polisülfid "mekik"
Tarihsel olarak, "mekik" etkisi, bir Li –S pildeki bozulmanın ana nedenidir. Lityum polisülfit Li2Sx (6≤x≤8), Li –S piller için kullanılan yaygın elektrolitlerde oldukça çözünür. Oluşurlar ve katottan sızarlar ve anoda yayılırlar, burada kısa zincirli polisülfitlere indirgenirler ve tekrar uzun zincirli polisülfitlerin oluştuğu katoda geri yayılırlar. Bu süreç, aktif maddenin katottan sürekli olarak sızmasına, lityum korozyonuna, düşük kulombik verimliliğe ve düşük pil ömrüne neden olur. Ayrıca, "mekik" etkisi, dinlenme durumunda da meydana gelen polisülfitin yavaş çözünmesi nedeniyle Li – S pillerin karakteristik kendi kendine boşalmasından sorumludur. Bir Li – S pilindeki "mekik" etkisi, şarj voltajı platosunun uzatılmasıyla değerlendirilen bir f c (0<f c <1) faktörü ile ölçülebilir.
F c faktörü şu ifade ile verilir:
burada ks, qup, [Stot ] ve lc sırasıyla kinetik sabit, anodik platoya katkıda bulunan özgül kapasite, toplam kükürt konsantrasyonu ve şarj akımıdır.
2022'de araştırmacılar, karbon nanoliflerden yapılan bir katodun kullanıldığını bildirdi. Elementel kükürt, nadir ve genellikle yarı kararlı monoklinik y-Kükürt allotropunu oluşturan karbon substrat üzerine biriktirildi (bkz. Fiziksel buhar biriktirme). Bu allotrop tersinir şekilde Li2S ile tepki verir ara polisülfitler Li2Sx oluşmaz. Bu nedenle, oldukça tehlikeli eter bazlı elektrolitler (düşük parlama ve kaynama noktaları) yerine, genellikle bu polisülfitlerle reaksiyona giren karbonat elektrolitler kullanılabilir.
Başlangıç kapasitesi 800 Ah/kg idi (klasik LiCoO2/grafit pillerin hücre kapasitesi 100 Ah/kg'dır). Sadece çok yavaş bozundu, her döngüde ortalama %0,04 ve 4000 döngüden sonra (%82) 658 Ah/kg'ı korudu.
Elektrolit
Geleneksel olarak, Li –S piller, PP ayırıcının gözeneklerinde bulunan sıvı bir organik elektrolit kullanır. Elektrolit Li –S pillerde önemli bir rol oynar ve hem polisülfit çözünmesiyle "mekik" etkisi hem de anot yüzeyindeki SEI stabilizasyonu üzerinde hareket eder. Li-ion pillerde yaygın olarak kullanılan organik karbonat bazlı elektrolitlerin (örn. PC, EC, DEC ve bunların karışımları) Li –S pillerin kimyası ile uyumlu değildir. Uzun zincirli polisülfidler, karbonatların elektrofilik bölgelerinde nükleofilik saldırıya uğrayarak etanol, metanol, etilen glikol ve tiyokarbonatlar gibi yan ürünlerin geri dönüşümsüz oluşumuyla sonuçlanır. Li –S pillerde geleneksel olarak döngüsel eterler (DOL olarak) veya kısa zincirli eterler (DME olarak) ve ayrıca DEGDME ve TEGDME dahil olmak üzere glikol eter ailesi kullanılır. Yaygın bir elektrolit, DOL:DME 1:1 hacim içinde 1M LiTFSI'dir. (Lityum yüzey pasivasyonu için katkı maddesi olarak %1 w/w di LiNO 3 ile).
Emniyet
Hücrenin yüksek potansiyel enerji yoğunluğu ve doğrusal olmayan deşarj ve şarj tepkisi nedeniyle, hücre çalışmasını yönetmek ve hızlı deşarjı önlemek için voltaj düzenleyicilerle birlikte bir mikro denetleyici ve diğer güvenlik devreleri kullanılır.
Ticarileştirme
2021 itibarıyla çok az şirket teknolojiyi endüstriyel ölçekte ticarileştirmeyi başardı. Sion Power gibi şirketler, lityum kükürt pil teknolojilerini test etmek için Airbus Defence and Space ile ortaklık kurdu. Airbus Defence and Space, gündüzleri güneş enerjisiyle, geceleri ise lityum kükürt pillerle çalışan prototip Yüksek İrtifa Sözde Uydu (HAPS) uçağını 11 günlük bir uçuş sırasında gerçek yaşam koşullarında başarıyla fırlattı. Test uçuşunda kullanılan piller, Sion Power'ın 350 W⋅h/kg. güç sağlayan Li – S hücrelerini kullandı. Sion, başlangıçta 2017'nin sonuna kadar mevcut olacak şekilde toplu üretim sürecinde olduğunu iddia etti; ancak daha yakın zamanlarda, lityum metal pil lehine lityum kükürt pilleri üzerinde çalışmayı bıraktıkları görülebilir.
İngiliz firması OXIS Energy, prototip lityum kükürt piller geliştirdi.Imperial College London ve Cranfield University ile birlikte hücreleri için eşdeğer devre ağı modelleri yayınladılar. Danimarka Lityum Dengesi ile, öncelikle Çin pazarı için 1,2kWh kapasiteli bir prototip scooter pil sistemi inşa ettiler. 10 kullanarak kWh Ah Uzun Ömürlü hücreler ve menzilde önemli bir artış ile kurşun asit akülerden %60 daha hafiftir. Ayrıca 3U, 3.000 inşa ettiler Yalnızca 25 ağırlığında W⋅h Rafa Monte Pil kg ve tamamen ölçeklenebilir olduğu söylendi. Lityum-Kükürt pillerinin seri üretimde yaklaşık 200 $/kWh'ye mal olacağını iddia ettiler. Ancak firma, Mayıs 2021'de iflas (iflas) durumuna girdi.
İlk lityum-iyon pili de ticarileştiren Sony, 2020'de lityum-kükürt pilleri piyasaya sürmeyi planladı, ancak 2015'teki ilk duyurudan bu yana herhangi bir güncelleme sağlamadı.
Monash Üniversitesi'nin Melbourne, Avustralya'daki Makine ve Uzay Mühendisliği Bölümü, Almanya'daki Fraunhofer Malzeme ve Işın Teknolojisi Enstitüsü'ndeki ortaklar tarafından üretilen ultra yüksek kapasiteli bir Li-S pil geliştirdi. Pilin bir akıllı telefona beş gün boyunca güç sağlayabileceği iddia ediliyor.
2022'de Alman Theion şirketi, 2023'te mobil cihazlar ve 2024'e kadar araçlar için lityum-kükürt pilleri piyasaya süreceğini iddia etti.
Ayrıca bakınız
Kaynakça
- ^ Zhang (2013). "Liquid electrolyte lithium/sulfur battery: Fundamental chemistry, problems, and solutions". Journal of Power Sources. 231: 153-162. doi:10.1016/j.jpowsour.2012.12.102.
- ^ Amos, J. (24 August 2008) "Solar plane makes record flight" 18 Eylül 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde . BBC News
- ^ Manthiram (2013). (PDF). Acc. Chem. Res. 46 (5): 1125-1134. doi:10.1021/ar300179v. (PMID) 23095063. 3 Ocak 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi.
- ^ . 28 Haziran 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ Diao (August 2013). "Shuttle phenomenon – The irreversible oxidation mechanism of sulfur active material in Li–S battery". Journal of Power Sources (İngilizce). 235: 181-186. doi:10.1016/j.jpowsour.2013.01.132.
- ^ Eftekhari (2017). "The rise of lithium–selenium batteries". Sustainable Energy & Fuels. 1: 14-29. doi:10.1039/C6SE00094K.
- ^ US patent 3043896, Danuta, Herbert & Juliusz, Ulam, "Electric dry cells and storage batteries", 1962-07-10 tarihinde verildi
- ^ US patent 3532543, Nole, Dominick A. & Moss, Vladimir, "Battery employing lithium - sulphur electrodes with non-aqueous electrolyte", 1970-10-06 tarihinde verildi
- ^ US patent 3413154, Mlarur, Rao & Bhaskara, Lakshmanar, "Organic electrolyte cells", 1968-11-26 tarihinde verildi
- ^ Peled (May 1989). "Rechargeable lithium–sulfur battery (extended abstract)". Journal of Power Sources (İngilizce). 26 (3–4): 269-271. doi:10.1016/0378-7753(89)80133-8.
- ^ "Lithium-Sulfur Battery: Evaluation of Dioxolane-Based Electrolytes". Journal of the Electrochemical Society (İngilizce). 136 (6): 1621-1625. 1989. doi:10.1149/1.2096981. Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (); Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ a b Bhargav (2020). "Lithium-Sulfur Batteries: Attaining the Critical Metrics". Joule. 4 (2): 285-291. doi:10.1016/j.joule.2020.01.001.
- ^ Manthiram (2014). "Rechargeable Lithium–Sulfur Batteries". Chemical Reviews. 114 (23): 11751-11787. doi:10.1021/cr500062v. (PMID) 25026475.
- ^ "Sugar-doped lithium sulfur battery promises up to 5 times the capacity". New Atlas (İngilizce). 13 Eylül 2021. 20 Eylül 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 20 Eylül 2021. Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ "Porous battery layer pulls once-a-week EV charging a step closer". New Atlas (İngilizce). 28 Şubat 2022. 1 Mart 2022 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 1 Mart 2022. Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ "Kevlar fibers fortify lithium-sulfur battery with 5x capacity of Li-ion". New Atlas (İngilizce). 17 Ocak 2022. 17 Nisan 2022 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 7 Nisan 2022. Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ "Stabilization of gamma sulfur at room temperature to enable the use of carbonate electrolyte in Li-S batteries". Communications Chemistry. 5 (1): 17. 10 Şubat 2022. doi:10.1038/s42004-022-00626-2. (PMC) 9814344 $2. (PMID) 36697747. Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (); Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ Tudron, F.B., Akridge, J.R., and Puglisi, V.J. (2004) (Tucson, AZ: Sion Power)
- ^ Kumar (2018). "Recent research trends in Li–S batteries". Journal of Materials Chemistry A (İngilizce). 6 (25): 11582-11605. doi:10.1039/C8TA01483C. Erişim tarihi: 4 Temmuz 2019.
- ^ Ould Ely (29 Mayıs 2018). "Lithium–Sulfur Batteries: State of the Art and Future Directions". ACS Applied Energy Materials (İngilizce). 1 (5): 1783-1814. doi:10.1021/acsaem.7b00153.
- ^ Lin (2015). "Lithium–sulfur batteries: from liquid to solid cells". Journal of Materials Chemistry A (İngilizce). 3 (3): 18. doi:10.1039/C4TA04727C. Erişim tarihi: 4 Temmuz 2019.
- ^ Song (2013). "Lithium/sulfur batteries with high specific energy: old challenges and new opportunities". Nanoscale (İngilizce). 5 (6): 2186-204. doi:10.1039/c2nr33044j. (PMID) 23397572. Erişim tarihi: 4 Temmuz 2019.
- ^ "Revisiting Lithium-Sulfur Batteries". . 22 Mayıs 2009. 15 Nisan 2012 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 12 Ağustos 2016. Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (); Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ "Cathode Materials for Lithium–Sulfur Batteries: A Practical Perspective". Journal of Materials Chemistry A. 5 (34): 17734-17776. 2017. doi:10.1039/C7TA00799J. Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (); Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ Kim, K.W. (2008). "Improvement of cycle property of sulfur electrode for lithium/sulfur battery". Journal of Alloys and Compounds. 449 (1–2): 313-316. doi:10.1016/j.jallcom.2006.02.098. Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (); Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
(); Yazar eksik|soyadı2=
() - ^ J.A. Dean, (Ed.) (1985). Lange's Handbook of Chemistry. third. New York: McGraw-Hill. ss. 3-5. ISBN . r eksik
|soyadı1=
() - ^ Chung, Y. D.; Baek, C. Y. (4 Mart 2008). "Effects of carbon coating on the electrochemical properties of sulfur cathode for lithium/sulfur cell". J. Power Sources. 184 (2): 548-552. doi:10.1016/j.jpowsour.2008.02.053. Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (); Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
(); Yazar eksik|soyadı2=
() - ^ Islam (21 Ocak 2015). "ReaxFF molecular dynamics simulations on lithiated sulfur cathode materials". Phys. Chem. Chem. Phys. (İngilizce). 17 (5): 3383-3393. doi:10.1039/c4cp04532g. (PMID) 25529209.
- ^ Brian Dodson, "New lithium/sulfur battery doubles energy density of lithium-ion" 20 Haziran 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde ., NewAtlas, 1 December 2013
- ^ Islam ve diğerleri. (2015). "ReaxFF molecular dynamics simulations on lithiated sulfur cathode materials". Phys. Chem. Chem. Phys. 17 (5): 3383-3393. doi:10.1039/C4CP04532G. (PMID) 25529209.
- ^ Jeong (2006). "Electrochemical properties of lithium sulfur cells using PEO polymer electrolytes prepared under three different mixing conditions". J. Power Sources. 174 (2): 745-750. doi:10.1016/j.jpowsour.2007.06.108.
- ^ Islam (2014). (PDF). Journal of the Electrochemical Society. 161 (8): E3009-E3014. doi:10.1149/2.005408jes. 21 Şubat 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi.
- ^ a b c Manthiram (10 Aralık 2014). "Rechargeable Lithium–Sulfur Batteries". Chemical Reviews. 114 (23): 11751-11787. doi:10.1021/cr500062v. ISSN 0009-2665. (PMID) 25026475.Manthiram, Arumugam; Fu, Yongzhu; Chung, Sheng-Heng; Zu, Chenxi; Su, Yu-Sheng (2014-12-10).
- ^ Chemically Derived Graphene: Functionalization, Properties and Applications. illustrated. Royal Society of Chemistry. 2018. s. 224. ISBN .
- ^ Song (2013). "Lithium/sulfur batteries with high specific energy: old challenges and new opportunities". Nanoscale (İngilizce). 5 (6): 2186-204. doi:10.1039/c2nr33044j. ISSN 2040-3364. (PMID) 23397572.
- ^ Mikhaylik (2004). "Polysulfide Shuttle Study in the Li/S Battery System". Journal of the Electrochemical Society (İngilizce). 151 (11): A1969. doi:10.1149/1.1806394.
- ^ a b Pai (10 Şubat 2022). "Stabilization of gamma sulfur at room temperature to enable the use of carbonate electrolyte in Li-S batteries". Communications Chemistry (İngilizce). 5 (1): 17. doi:10.1038/s42004-022-00626-2. ISSN 2399-3669. (PMC) 9814344 $2. (PMID) 36697747.
- ^ Tao (10 Mayıs 2017). "Solid-State Lithium–Sulfur Batteries Operated at 37 °C with Composites of Nanostructured Li 7 La 3 Zr 2 O 12 /Carbon Foam and Polymer". Nano Letters (İngilizce). 17 (5): 2967-2972. doi:10.1021/acs.nanolett.7b00221. ISSN 1530-6984. (PMID) 28388080.
- ^ Yim (September 2013). "Effect of chemical reactivity of polysulfide toward carbonate-based electrolyte on the electrochemical performance of Li–S batteries". Electrochimica Acta (İngilizce). 107: 454-460. doi:10.1016/j.electacta.2013.06.039.
- ^ a b Scheers (June 2014). "A review of electrolytes for lithium–sulphur batteries". Journal of Power Sources (İngilizce). 255: 204-218. doi:10.1016/j.jpowsour.2014.01.023.
- ^ Akridge, J.R. (October 2001) Battery Power Products & Technology
- ^ Kopera, J (September 2014) Sion Power Company Press Release
- ^ "Sion Power Delivers Next Generation Battery Performance Through Patented Licerion® Technology". 3 Ekim 2016. 4 Ekim 2016 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 4 Ekim 2016.
- ^ "Sion Power Announces Launch of its Groundbreaking Licerion Rechargeable Lithium Battery, Sion Power". sionpower.com. 20 Haziran 2023 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 20 Haziran 2023.
- ^ "Anesco and OXIS to Release Lithium Sulfur Battery Storage by 2016". OXIS Energy. 14 Temmuz 2015. 19 Eylül 2016 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 22 Ağustos 2016.
- ^ . OXIS Energy. 22 Şubat 2015. 29 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ağustos 2016.
- ^ Propp (12 Ağustos 2016). "Multi-temperature state-dependent equivalent circuit discharge model for lithium-sulfur batteries". J. Power Sources. 328: 289-299. doi:10.1016/j.jpowsour.2016.07.090.
- ^ "Lithium Sulfur batteries will be first commercialized by 2018 in electric bikes where energy density will be improved for eventual use in electric cars". nextbigfuture.com. 10 Haziran 2016. 3 Şubat 2017 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 2 Şubat 2017.
- ^ (PDF). OXIS Energy. 26 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Mayıs 2017.
- ^ "OXIS Energy Lithium-Sulfur Battery Technology Presentation". OXIS Energy. 3 Kasım 2016. 12 Kasım 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 20 Mayıs 2017.
- ^ "Oxis Energy files for bankruptcy". . 26 Haziran 2021. 15 Ağustos 2022 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 15 Ağustos 2022. Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (); Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ "Sony battery to offer 40% longer phone life". Nikkei Asian Review. 17 Aralık 2015. 12 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 22 Ağustos 2016.
- ^ "'World's most efficient lithium-sulphur battery' set for launch". The Engineer. 6 Ocak 2020. 7 Ocak 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 9 Ocak 2020.
- ^ "Sulfur Battery Technology Could Make Electric Cars Go Three Times Further By 2024". Forbes (İngilizce). 28 Ağustos 2022 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 28 Ağustos 2022. Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
()
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Lityum sulfur pil Li S pil bir tur sarj edilebilir pildir Yuksek ozgul enerjisi ile dikkat cekmektedir Lityumun dusuk atom agirligi ve kukurdun orta derecede atom agirligi Li S pillerin nispeten hafif yaklasik olarak suyun yogunlugu oldugu anlamina gelir Agustos 2008 de Zephyr 6 tarafindan en uzun ve en yuksek irtifa insansiz gunes enerjisiyle calisan ucak ucusunda kullanildilar Lityum sulfur piller yuksek enerji yogunluklari ve dusuk maliyetleri nedeniyle ilgi odagi oldu Lityum iyon pillerde yaygin olarak kullanilan kobaltin yerini bunlarda kukurt alir Li S piller 550 Wh kg mertebesinde enerji yogunlugu sunarlarken lityum iyon pillerde bu 150 260 wh kg araliginda kalir 1 500 e kadar sarj desarj dongusune sahip Li S piller 2017 de sergilendi ancak ticari olcekte ve zayif elektrolit ile dongu omru testleri tamamlanmadi 2021 in baslarinda hicbiri ticari olarak mevcut degildi Kabulu yavaslatan sorunlar arasinda aktif malzemenin katottan kademeli olarak sizmasindan sorumlu olan ve cok az yeniden sarj dongusune neden olan polisulfit mekik etkisi yer alir Ayrica kukurt katotlari dusuk iletkenlige sahiptir ve aktif kutlenin kapasiteye katkisini kullanmak icin bir iletken madde icin ekstra kutle gerektirir S den Li2S ye donusum sirasinda katodunun hacimsel genislemesi ve ihtiyac duyulan buyuk miktarda elektrolit de diger sorunlardir TarihLi S piller Herbert ve Ulam in anodik malzeme olarak lityum veya lityum alasimlari katodik malzeme olarak kukurt ve alifatik doymus aminlerden olusan bir elektrolit kullanan birincil pilin patentini aldigi 1960 larda icat edildi Birkac yil sonra teknoloji 2 35 2 5 V luk bir pil veren PC DMSO ve DMF gibi organik cozuculerin piyasaya surulmesiyle gelistirildi 1980 lerin sonunda elektrolit cozucu olarak eterleri ozellikle DOL u kullanan sarj edilebilir bir Li S pili gosterildi 2020 de Manthiram ticari kabulu saglamak icin gereken kritik parametreleri belirledi Spesifik olarak Li S pillerin gt 5 mg cm 2 lik bir kukurt yuklemesi karbon icerigi lt 5 elektrolit kukurt orani lt 5 mL mg 1 elektrolit kapasite orani lt 5 mL mA h 1 ve negatiften pozitife kese tipi hucrelerde kapasite orani lt 5 ne ulasmasi gerekirdi 2021 yilinda arastirmacilar anodu kirleten katotlardan polisulfit zincirlerinin salinmasini onleyen seker bazli bir anot katki maddesinin kullanildigini duyurdu Bir prototip hucre 700 mAh g kapasiteli 1 000 sarj dongusu gosterdi 2022 de polisulfit hareketini azalttigi anodu korudugu ve sarj desarj surelerini azaltmak icin lityum iyon transferini kolaylastirdigi iddia edilen bir ara katman tanitildi Yine o yil arastirmacilar hucre zari benzeri aglar halinde bicimlendirilmis aramid nanolifleri nano olcekli Kevlar lifleri kullandilar Bu dendrit olusumunu engelledi Iyon seciciligi kullanarak kucuk kanallari aga entegre ederek ve bir elektrik yuku ekleyerek polisulfit mekigi ele aldi Ayrica 2022 de Drexel Universitesi ndeki Arastirmacilar 4000 den fazla sarj dongusunde bozulmayan bir prototip lityum kukurt pil uretti Analiz pilin 95 santigrat derecenin altinda kararsiz oldugu dusunulen monoklinik gama fazli kukurt icerdigini gostermistir ve yalnizca birkac calisma bu tur kukurtun 20 ila 30 dakikadan daha uzun sure kararli oldugunu gostermistir KimyaLi S hucresindeki kimyasal islemler desarj sirasinda anot yuzeyinden lityum cozunmesini ve alkali metal polisulfit tuzlarina dahil edilmesini ve sarj olurken anoda ters lityum kaplamayi icerir Anot Anodik yuzeyde desarj sirasinda elektronlarin ve lityum iyonlarinin uretimi ve sarj sirasinda elektrodepozisyon ile metalik lityumun cozunmesi meydana gelir Yari reaksiyon su sekilde ifade edilir Li Li e displaystyle ce Li lt gt Li e Lityum pillere benzer sekilde cozunme elektrodepozisyon reaksiyonu lityumun cekirdeklenmesi ve dendritik buyumesi icin aktif bolgeler olusturarak kati elektrolit arayuzunun SEI dengesiz buyumesi gibi sorunlara neden olur Dendritik buyume lityum pillerdeki dahili kisa devreden sorumludur ve pilin kendisinin olumune yol acar Katot Li S pillerde enerji kukurt katodunda S8 depolanir Desarj sirasinda elektrolitteki lityum iyonlari sulfurun lityum sulfide Li2S indirgendigi katoda goc eder Yeniden yukleme fazi sirasinda kukurt S8 e yeniden oksitlenir Yari reaksiyon su sekilde ifade edilir S 2Li 2e Li2S displaystyle ce S 2Li 2e lt gt Li2S E 2 15 V Li Li Lityum sulfide kukurt indirgeme reaksiyonu cok daha karmasiktir ve asagidaki siraya gore azalan zincir uzunlugunda lityum polisulfitlerin Li2Sx 2 x 8 olusumunu icerir Li2S8 Li2S6 Li2S4 Li2S2 Li2S displaystyle ce Li2S8 gt Li2S6 gt Li2S4 gt Li2S2 gt Li2S Nihai urun Li2S deki yavas indirgeme kinetigi nedeniyle aslinda saf Li2S yerine Li2S2 ve Li2S nin bir karisimidir Bu lityum iyonlarinin anot ve katotlarda birlestigi geleneksel lityum iyon pillerle celisir Her kukurt atomu iki lityum iyonunu barindirabilir Tipik olarak lityum iyon piller ana atom basina yalnizca 0 5 0 7 lityum iyon barindirir Sonuc olarak Li S cok daha yuksek bir lityum depolama yogunluguna izin verir Polisulfurler hucre bosalirken katot yuzeyinde sirasiyla indirgenir S8 Li2S8 Li2S6 Li2S4 Li2S3 Hucre sarj olurken gozenekli bir difuzyon ayirici boyunca katotta kukurt polimerleri olusur Li2S Li2S2 Li2S3 Li2S4 Li2S6 Li2S8 S8 Bu reaksiyonlar sodyum kukurt pilindekilere benzer Li S pillerin temel zorluklari kukurdun dusuk iletkenligi ve bosaldiginda hacminin onemli olcude degismesi ve uygun bir katot bulunmasi Li S pillerin ticarilestirilmesi icin ilk adimdir Bu nedenle cogu arastirmaci bir karbon kukurt katotu ve bir lityum anot kullanir Kukurt cok ucuzdur ancak pratikte elektro iletkenligi yoktur 25 C de 5 10 30S cm 1 Bir karbon kaplama eksik olan elektro iletkenligi saglar Karbon nanolifler daha yuksek maliyet dezavantajiyla etkili bir elektron iletim yolu ve yapisal butunluk saglar Lityum kukurt tasarimiyla ilgili bir sorun katottaki kukurt lityumu emdiginde LixS bilesimlerinin hacim genislemesinin meydana gelmesi ve Li2S nin tahmin edilen hacim genislemesinin orijinal sulfurun hacminin yaklasik 80 i kadar olmasidir Bu hizli bozulmanin ana nedeni olan katot uzerinde buyuk mekanik gerilimlere neden olur Bu islem karbon ve kukurt arasindaki temasi azaltir ve lityum iyonlarinin karbon yuzeyine akisini engeller Lityumlu kukurt bilesiklerinin mekanik ozellikleri lityum icerigine guclu bir sekilde baglidir ve artan lityum icerigiyle artar ancak bu artis lineer degildir Cogu Li S hucresinin birincil eksikliklerinden biri elektrolitlerle istenmeyen reaksiyonlardir S ve Li2S cogu elektrolitte nispeten cozunmez iken bircok ara polisulfit cozunur Cozunen Li2Sn elektrolitlere karisarak geri donusumsuz aktif kukurt kaybina neden olur Oldukca reaktif lityumun negatif bir elektrot olarak kullanilmasi yaygin olarak kullanilan diger tip elektrolitlerin cogunun ayrismasina neden olur Anot yuzeyinde koruyucu bir tabaka olarak Teflon kullanilmasi elektrolit stabilitesinde gelisme LIPON Li3N de umut verici performans sergilemistir Polisulfid mekik Tarihsel olarak mekik etkisi bir Li S pildeki bozulmanin ana nedenidir Lityum polisulfit Li2Sx 6 x 8 Li S piller icin kullanilan yaygin elektrolitlerde oldukca cozunur Olusurlar ve katottan sizarlar ve anoda yayilirlar burada kisa zincirli polisulfitlere indirgenirler ve tekrar uzun zincirli polisulfitlerin olustugu katoda geri yayilirlar Bu surec aktif maddenin katottan surekli olarak sizmasina lityum korozyonuna dusuk kulombik verimlilige ve dusuk pil omrune neden olur Ayrica mekik etkisi dinlenme durumunda da meydana gelen polisulfitin yavas cozunmesi nedeniyle Li S pillerin karakteristik kendi kendine bosalmasindan sorumludur Bir Li S pilindeki mekik etkisi sarj voltaji platosunun uzatilmasiyla degerlendirilen bir f c 0 lt f c lt 1 faktoru ile olculebilir F c faktoru su ifade ile verilir fc ksqup Stot Ic displaystyle fc frac k text s q text up S text tot I c burada ks qup Stot ve lc sirasiyla kinetik sabit anodik platoya katkida bulunan ozgul kapasite toplam kukurt konsantrasyonu ve sarj akimidir 2022 de arastirmacilar karbon nanoliflerden yapilan bir katodun kullanildigini bildirdi Elementel kukurt nadir ve genellikle yari kararli monoklinik y Kukurt allotropunu olusturan karbon substrat uzerine biriktirildi bkz Fiziksel buhar biriktirme Bu allotrop tersinir sekilde Li2S ile tepki verir ara polisulfitler Li2Sx olusmaz Bu nedenle oldukca tehlikeli eter bazli elektrolitler dusuk parlama ve kaynama noktalari yerine genellikle bu polisulfitlerle reaksiyona giren karbonat elektrolitler kullanilabilir Baslangic kapasitesi 800 Ah kg idi klasik LiCoO2 grafit pillerin hucre kapasitesi 100 Ah kg dir Sadece cok yavas bozundu her dongude ortalama 0 04 ve 4000 donguden sonra 82 658 Ah kg i korudu ElektrolitGeleneksel olarak Li S piller PP ayiricinin gozeneklerinde bulunan sivi bir organik elektrolit kullanir Elektrolit Li S pillerde onemli bir rol oynar ve hem polisulfit cozunmesiyle mekik etkisi hem de anot yuzeyindeki SEI stabilizasyonu uzerinde hareket eder Li ion pillerde yaygin olarak kullanilan organik karbonat bazli elektrolitlerin orn PC EC DEC ve bunlarin karisimlari Li S pillerin kimyasi ile uyumlu degildir Uzun zincirli polisulfidler karbonatlarin elektrofilik bolgelerinde nukleofilik saldiriya ugrayarak etanol metanol etilen glikol ve tiyokarbonatlar gibi yan urunlerin geri donusumsuz olusumuyla sonuclanir Li S pillerde geleneksel olarak dongusel eterler DOL olarak veya kisa zincirli eterler DME olarak ve ayrica DEGDME ve TEGDME dahil olmak uzere glikol eter ailesi kullanilir Yaygin bir elektrolit DOL DME 1 1 hacim icinde 1M LiTFSI dir Lityum yuzey pasivasyonu icin katki maddesi olarak 1 w w di LiNO 3 ile EmniyetHucrenin yuksek potansiyel enerji yogunlugu ve dogrusal olmayan desarj ve sarj tepkisi nedeniyle hucre calismasini yonetmek ve hizli desarji onlemek icin voltaj duzenleyicilerle birlikte bir mikro denetleyici ve diger guvenlik devreleri kullanilir Ticarilestirme2021 itibariyla cok az sirket teknolojiyi endustriyel olcekte ticarilestirmeyi basardi Sion Power gibi sirketler lityum kukurt pil teknolojilerini test etmek icin Airbus Defence and Space ile ortaklik kurdu Airbus Defence and Space gunduzleri gunes enerjisiyle geceleri ise lityum kukurt pillerle calisan prototip Yuksek Irtifa Sozde Uydu HAPS ucagini 11 gunluk bir ucus sirasinda gercek yasam kosullarinda basariyla firlatti Test ucusunda kullanilan piller Sion Power in 350 W h kg guc saglayan Li S hucrelerini kullandi Sion baslangicta 2017 nin sonuna kadar mevcut olacak sekilde toplu uretim surecinde oldugunu iddia etti ancak daha yakin zamanlarda lityum metal pil lehine lityum kukurt pilleri uzerinde calismayi biraktiklari gorulebilir Ingiliz firmasi OXIS Energy prototip lityum kukurt piller gelistirdi Imperial College London ve Cranfield University ile birlikte hucreleri icin esdeger devre agi modelleri yayinladilar Danimarka Lityum Dengesi ile oncelikle Cin pazari icin 1 2kWh kapasiteli bir prototip scooter pil sistemi insa ettiler 10 kullanarak kWh Ah Uzun Omurlu hucreler ve menzilde onemli bir artis ile kursun asit akulerden 60 daha hafiftir Ayrica 3U 3 000 insa ettiler Yalnizca 25 agirliginda W h Rafa Monte Pil kg ve tamamen olceklenebilir oldugu soylendi Lityum Kukurt pillerinin seri uretimde yaklasik 200 kWh ye mal olacagini iddia ettiler Ancak firma Mayis 2021 de iflas iflas durumuna girdi Ilk lityum iyon pili de ticarilestiren Sony 2020 de lityum kukurt pilleri piyasaya surmeyi planladi ancak 2015 teki ilk duyurudan bu yana herhangi bir guncelleme saglamadi Monash Universitesi nin Melbourne Avustralya daki Makine ve Uzay Muhendisligi Bolumu Almanya daki Fraunhofer Malzeme ve Isin Teknolojisi Enstitusu ndeki ortaklar tarafindan uretilen ultra yuksek kapasiteli bir Li S pil gelistirdi Pilin bir akilli telefona bes gun boyunca guc saglayabilecegi iddia ediliyor 2022 de Alman Theion sirketi 2023 te mobil cihazlar ve 2024 e kadar araclar icin lityum kukurt pilleri piyasaya surecegini iddia etti Ayrica bakinizPil turlerinin listesiKaynakca Zhang 2013 Liquid electrolyte lithium sulfur battery Fundamental chemistry problems and solutions Journal of Power Sources 231 153 162 doi 10 1016 j jpowsour 2012 12 102 Amos J 24 August 2008 Solar plane makes record flight 18 Eylul 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde BBC News Manthiram 2013 PDF Acc Chem Res 46 5 1125 1134 doi 10 1021 ar300179v PMID 23095063 3 Ocak 2020 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi 28 Haziran 2017 tarihinde kaynagindan arsivlendi Diao August 2013 Shuttle phenomenon The irreversible oxidation mechanism of sulfur active material in Li S battery Journal of Power Sources Ingilizce 235 181 186 doi 10 1016 j jpowsour 2013 01 132 Eftekhari 2017 The rise of lithium selenium batteries Sustainable Energy amp Fuels 1 14 29 doi 10 1039 C6SE00094K US patent 3043896 Danuta Herbert amp Juliusz Ulam Electric dry cells and storage batteries 1962 07 10 tarihinde verildi US patent 3532543 Nole Dominick A amp Moss Vladimir Battery employing lithium sulphur electrodes with non aqueous electrolyte 1970 10 06 tarihinde verildi US patent 3413154 Mlarur Rao amp Bhaskara Lakshmanar Organic electrolyte cells 1968 11 26 tarihinde verildi Peled May 1989 Rechargeable lithium sulfur battery extended abstract Journal of Power Sources Ingilizce 26 3 4 269 271 doi 10 1016 0378 7753 89 80133 8 Lithium Sulfur Battery Evaluation of Dioxolane Based Electrolytes Journal of the Electrochemical Society Ingilizce 136 6 1621 1625 1989 doi 10 1149 1 2096981 Birden fazla yazar name list parameters kullanildi yardim Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim a b Bhargav 2020 Lithium Sulfur Batteries Attaining the Critical Metrics Joule 4 2 285 291 doi 10 1016 j joule 2020 01 001 Manthiram 2014 Rechargeable Lithium Sulfur Batteries Chemical Reviews 114 23 11751 11787 doi 10 1021 cr500062v PMID 25026475 Sugar doped lithium sulfur battery promises up to 5 times the capacity New Atlas Ingilizce 13 Eylul 2021 20 Eylul 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 20 Eylul 2021 Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Porous battery layer pulls once a week EV charging a step closer New Atlas Ingilizce 28 Subat 2022 1 Mart 2022 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 1 Mart 2022 Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Kevlar fibers fortify lithium sulfur battery with 5x capacity of Li ion New Atlas Ingilizce 17 Ocak 2022 17 Nisan 2022 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 7 Nisan 2022 Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Stabilization of gamma sulfur at room temperature to enable the use of carbonate electrolyte in Li S batteries Communications Chemistry 5 1 17 10 Subat 2022 doi 10 1038 s42004 022 00626 2 PMC 9814344 2 PMID 36697747 Birden fazla yazar name list parameters kullanildi yardim Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Tudron F B Akridge J R and Puglisi V J 2004 Tucson AZ Sion Power Kumar 2018 Recent research trends in Li S batteries Journal of Materials Chemistry A Ingilizce 6 25 11582 11605 doi 10 1039 C8TA01483C Erisim tarihi 4 Temmuz 2019 Ould Ely 29 Mayis 2018 Lithium Sulfur Batteries State of the Art and Future Directions ACS Applied Energy Materials Ingilizce 1 5 1783 1814 doi 10 1021 acsaem 7b00153 Lin 2015 Lithium sulfur batteries from liquid to solid cells Journal of Materials Chemistry A Ingilizce 3 3 18 doi 10 1039 C4TA04727C Erisim tarihi 4 Temmuz 2019 Song 2013 Lithium sulfur batteries with high specific energy old challenges and new opportunities Nanoscale Ingilizce 5 6 2186 204 doi 10 1039 c2nr33044j PMID 23397572 Erisim tarihi 4 Temmuz 2019 Revisiting Lithium Sulfur Batteries 22 Mayis 2009 15 Nisan 2012 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 12 Agustos 2016 Birden fazla yazar name list parameters kullanildi yardim Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Cathode Materials for Lithium Sulfur Batteries A Practical Perspective Journal of Materials Chemistry A 5 34 17734 17776 2017 doi 10 1039 C7TA00799J Birden fazla yazar name list parameters kullanildi yardim Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Kim K W 2008 Improvement of cycle property of sulfur electrode for lithium sulfur battery Journal of Alloys and Compounds 449 1 2 313 316 doi 10 1016 j jallcom 2006 02 098 Birden fazla yazar name list parameters kullanildi yardim Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Yazar eksik soyadi2 yardim J A Dean Ed 1985 Lange s Handbook of Chemistry third New York McGraw Hill ss 3 5 ISBN 9780070161924 r eksik soyadi1 yardim Chung Y D Baek C Y 4 Mart 2008 Effects of carbon coating on the electrochemical properties of sulfur cathode for lithium sulfur cell J Power Sources 184 2 548 552 doi 10 1016 j jpowsour 2008 02 053 Birden fazla yazar name list parameters kullanildi yardim Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Yazar eksik soyadi2 yardim Islam 21 Ocak 2015 ReaxFF molecular dynamics simulations on lithiated sulfur cathode materials Phys Chem Chem Phys Ingilizce 17 5 3383 3393 doi 10 1039 c4cp04532g PMID 25529209 Brian Dodson New lithium sulfur battery doubles energy density of lithium ion 20 Haziran 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde NewAtlas 1 December 2013 Islam ve digerleri 2015 ReaxFF molecular dynamics simulations on lithiated sulfur cathode materials Phys Chem Chem Phys 17 5 3383 3393 doi 10 1039 C4CP04532G PMID 25529209 Jeong 2006 Electrochemical properties of lithium sulfur cells using PEO polymer electrolytes prepared under three different mixing conditions J Power Sources 174 2 745 750 doi 10 1016 j jpowsour 2007 06 108 Islam 2014 PDF Journal of the Electrochemical Society 161 8 E3009 E3014 doi 10 1149 2 005408jes 21 Subat 2019 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi a b c Manthiram 10 Aralik 2014 Rechargeable Lithium Sulfur Batteries Chemical Reviews 114 23 11751 11787 doi 10 1021 cr500062v ISSN 0009 2665 PMID 25026475 Manthiram Arumugam Fu Yongzhu Chung Sheng Heng Zu Chenxi Su Yu Sheng 2014 12 10 Chemically Derived Graphene Functionalization Properties and Applications illustrated Royal Society of Chemistry 2018 s 224 ISBN 978 1 78801 080 1 Song 2013 Lithium sulfur batteries with high specific energy old challenges and new opportunities Nanoscale Ingilizce 5 6 2186 204 doi 10 1039 c2nr33044j ISSN 2040 3364 PMID 23397572 Mikhaylik 2004 Polysulfide Shuttle Study in the Li S Battery System Journal of the Electrochemical Society Ingilizce 151 11 A1969 doi 10 1149 1 1806394 a b Pai 10 Subat 2022 Stabilization of gamma sulfur at room temperature to enable the use of carbonate electrolyte in Li S batteries Communications Chemistry Ingilizce 5 1 17 doi 10 1038 s42004 022 00626 2 ISSN 2399 3669 PMC 9814344 2 PMID 36697747 Tao 10 Mayis 2017 Solid State Lithium Sulfur Batteries Operated at 37 C with Composites of Nanostructured Li 7 La 3 Zr 2 O 12 Carbon Foam and Polymer Nano Letters Ingilizce 17 5 2967 2972 doi 10 1021 acs nanolett 7b00221 ISSN 1530 6984 PMID 28388080 Yim September 2013 Effect of chemical reactivity of polysulfide toward carbonate based electrolyte on the electrochemical performance of Li S batteries Electrochimica Acta Ingilizce 107 454 460 doi 10 1016 j electacta 2013 06 039 a b Scheers June 2014 A review of electrolytes for lithium sulphur batteries Journal of Power Sources Ingilizce 255 204 218 doi 10 1016 j jpowsour 2014 01 023 Akridge J R October 2001 Battery Power Products amp Technology Kopera J September 2014 Sion Power Company Press Release Sion Power Delivers Next Generation Battery Performance Through Patented Licerion Technology 3 Ekim 2016 4 Ekim 2016 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 4 Ekim 2016 Sion Power Announces Launch of its Groundbreaking Licerion Rechargeable Lithium Battery Sion Power sionpower com 20 Haziran 2023 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 20 Haziran 2023 Anesco and OXIS to Release Lithium Sulfur Battery Storage by 2016 OXIS Energy 14 Temmuz 2015 19 Eylul 2016 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 22 Agustos 2016 OXIS Energy 22 Subat 2015 29 Nisan 2016 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 22 Agustos 2016 Propp 12 Agustos 2016 Multi temperature state dependent equivalent circuit discharge model for lithium sulfur batteries J Power Sources 328 289 299 doi 10 1016 j jpowsour 2016 07 090 KB1 bakim goster yazarlar link Lithium Sulfur batteries will be first commercialized by 2018 in electric bikes where energy density will be improved for eventual use in electric cars nextbigfuture com 10 Haziran 2016 3 Subat 2017 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 2 Subat 2017 PDF OXIS Energy 26 Agustos 2018 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi Erisim tarihi 20 Mayis 2017 OXIS Energy Lithium Sulfur Battery Technology Presentation OXIS Energy 3 Kasim 2016 12 Kasim 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 20 Mayis 2017 Oxis Energy files for bankruptcy Chemical amp Engineering News 26 Haziran 2021 15 Agustos 2022 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 15 Agustos 2022 Birden fazla yazar name list parameters kullanildi yardim Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Sony battery to offer 40 longer phone life Nikkei Asian Review 17 Aralik 2015 12 Agustos 2016 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 22 Agustos 2016 World s most efficient lithium sulphur battery set for launch The Engineer 6 Ocak 2020 7 Ocak 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 9 Ocak 2020 Sulfur Battery Technology Could Make Electric Cars Go Three Times Further By 2024 Forbes Ingilizce 28 Agustos 2022 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 28 Agustos 2022 Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim