Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen: doi:10.22028/D291-46780
Titel: Revealing the Hidden Electrochemical Pathway for Cathode Electrolyte Interface Formation in Lithium–Sulfur Batteries with Carbonate-Based Electrolytes
VerfasserIn: García-Soriano, Francisco J.
Jerovsek, Jan
Maldonado-Ochoa, Santiago A.
Vaca Chávez, Fabian
Tarimo, Delvina Japhet
Presser, Volker
Genorio, Bostjan
Florent, Marc
Bandosz, Teresa J.
Dominko, Robert
Prehal, Christian
Vizintin, Alen
Sprache: Englisch
Titel: ACS Applied Energy Materials
Bandnummer: 9 (2026)
Heft: 1
Seiten: 211-221
Verlag/Plattform: ACS
Erscheinungsjahr: 2025
Freie Schlagwörter: lithium−sulfur batteries
cathode-electrolyte interphase
microporous carbon
carbonate-based electrolytes
polysulfides
DDC-Sachgruppe: 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau
Dokumenttyp: Journalartikel / Zeitschriftenartikel
Abstract: This study investigates the role of microporous carbons and carbonate-based electrolytes in addressing challenges related to polysulfides dissolution and electrolyte compatibility in lithium–sulfur (Li–S) batteries. By employing microporous carbons and varying the sulfur content, we investigate the formation of the cathode-electrolyte interphase (CEI) during the first discharge process. We propose an electrochemical nucleophilic mechanism for the formation of the CEI involving polysulfides and solvent molecules in the confined small pores of the cathode. This interphase, primarily composed of LiF, effectively seals the carbon pores, preventing further solvent intrusion and stabilizing the system. Furthermore, it allows the use of wider pores without compromising the system. Our findings reveal that an increased sulfur content within the micropores enhances cycling stability, contradicting trends observed in ether-based systems. These insights highlight the potential of designing Li–S systems with optimized pore structures and electrolyte compositions to achieve greater stability and capacity retention, marking a significant step forward in the development of practical Li–S batteries.
DOI der Erstveröffentlichung: 10.1021/acsaem.5c02970
URL der Erstveröffentlichung: https://doi.org/10.1021/acsaem.5c02970
Link zu diesem Datensatz: urn:nbn:de:bsz:291--ds-467800
hdl:20.500.11880/41862
http://dx.doi.org/10.22028/D291-46780
ISSN: 2574-0962
Datum des Eintrags: 20-Mai-2026
Bezeichnung des in Beziehung stehenden Objekts: Supporting Information
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Fakultät: NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät
Fachrichtung: NT - Materialwissenschaft und Werkstofftechnik
Professur: NT - Prof. Dr. Volker Presser
Sammlung:SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes



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