详细说明
锂硫电池(Li-S)作为下一代高能量密度储能技术的重要候选,其商业化进程受限于充放电过程中多硫化锂(LiPSs)的“穿梭效应”,导致电池容量快速衰减与循环稳定性下降。为解决这一制约其智能制造的产业痛点,本项目聚焦于零维氮化硼(BN)纳米笼的创新设计,该材料具有发达的孔隙结构、高比表面积及富含B-N极性键的特性,有望凭借“相似相溶”原理实现对多硫化锂的高效锚定。本研究通过第一性原理计算模拟,系统构建了不同尺寸的BN纳米笼及多硫化锂分子模型,通过精确计算吸附能、深入分析电子结构,旨在从原子尺度筛选并设计出具有最优吸附性能的BN纳米笼构型。该工作不仅揭示了其“双重锚定”作用机制,更为实现高性能锂硫电池的精准材料设计、优化制造工艺提供了关键的理论模型与数据支撑,有力推动了新一代储能器件的智能化开发进程。