亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Ultra-robust Single-Ion Conducting Composite Electrolytes for Stable Li-Metal Batteries

离子电导率 材料科学 电解质 电导率 化学工程 复合数 离子键合 聚合物 锂(药物) 快离子导体 离子 复合材料 化学 电极 有机化学 物理化学 工程类 医学 生物化学 内分泌学
作者
Zhaowei Song,Sheng Zhao,Xinyuan Shan,Jia Tian,Nitin Muralidharan,Jiadeng Zhu,Jackie Zheng,Alexei P. Sokolov,Pengfei Cao
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
标识
DOI:10.1021/acsami.4c18659
摘要

With significantly high lithium-ion (Li+) transport efficiency, single-ion conducting polymer electrolytes (SIPEs) often suffer from low ionic conductivity due to the covalently bonded anions to the polymer backbone. Adding plasticizers to SIPEs to improve ionic conductivity usually reduces the polymer matrix's mechanical robustness, negatively affecting overall performance as solid electrolytes. Herein, to surpass such a trade-off relationship, we successfully designed a single-ion conducting composite membrane (c-SIPM60) with cross-linked linear SIPEs and incorporated glass-mesh substrate, which shows a cation transport number close to 1, ultrahigh tensile strength of 22 MPa (modulus of 547.3 MPa), and high ionic conductivity of 1.2 × 10–4 S/cm at 25 °C. The resultant Li/c-SIPM60/Li symmetric cell showed stable cycling performance up to 1200 h, and the LiFePO4/c-SIPM60/Li cell presented good reversibility at C/10. Meanwhile, with additional lithium salts, a high cationic-transport composite membrane (c-HTPM60) was designed to increase the ionic conductivity with retained high Li+ transport efficiency. The LiFePO4/c-HTPM60/Li cell exhibited a stable cycling performance with a capacity retention of >75.6% after 700 cycles at 25 °C. This work provides new insights into designing solid electrolytes with simultaneously high tLi+, ionic conductivity, and mechanical robustness, affording effective Li+ transport for energy storage systems.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
d22110652完成签到,获得积分10
1秒前
2秒前
10秒前
d22110652发布了新的文献求助10
15秒前
大模型应助酆冷安采纳,获得10
28秒前
39秒前
酆冷安发布了新的文献求助10
44秒前
46秒前
51秒前
XZY完成签到 ,获得积分10
52秒前
orixero应助白桦采纳,获得30
1分钟前
1分钟前
funi完成签到,获得积分10
1分钟前
funi发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
阿冰完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
tcmlida完成签到,获得积分10
1分钟前
starfish发布了新的文献求助10
1分钟前
大晨发布了新的文献求助10
1分钟前
2分钟前
2分钟前
白桦完成签到,获得积分20
2分钟前
GGGGD完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
GGGGD发布了新的文献求助10
2分钟前
suzy-123发布了新的文献求助10
2分钟前
suzy-123完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
asd1576562308完成签到 ,获得积分10
2分钟前
jyy发布了新的文献求助50
2分钟前
研友_VZG7GZ应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
3分钟前
3分钟前
小白小王发布了新的文献求助10
3分钟前
3分钟前
毓雅完成签到,获得积分10
3分钟前
www发布了新的文献求助10
3分钟前
高分求助中
Continuum thermodynamics and material modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2500
Healthcare Finance: Modern Financial Analysis for Accelerating Biomedical Innovation 2000
Applications of Emerging Nanomaterials and Nanotechnology 1111
Covalent Organic Frameworks 1000
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 1000
Theory of Block Polymer Self-Assembly 750
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 材料科学 生物 工程类 有机化学 生物化学 纳米技术 内科学 物理 化学工程 计算机科学 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 细胞生物学 免疫学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3477431
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3068919
关于积分的说明 9110058
捐赠科研通 2760353
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1514849
邀请新用户注册赠送积分活动 700483
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 699604