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地填写文献信息,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!

Ionic Conductivity Enhancement of Polymer Electrolytes with Ceramic Nanowire Fillers

离子电导率 电解质 材料科学 陶瓷 聚合物电解质 纳米线 电导率 化学工程 纳米技术 聚合物 填料(材料) 复合材料 离子键合 离子 电极 化学 有机化学 物理化学 工程类
作者
Wei Liu,Nian Liu,Jie Sun,Po‐Chun Hsu,Yuzhang Li,Hyun‐Wook Lee,Yi Cui
出处
期刊:Nano Letters [American Chemical Society]
卷期号:15 (4): 2740-2745 被引量:952
标识
DOI:10.1021/acs.nanolett.5b00600
摘要

Solid-state electrolytes provide substantial improvements to safety and electrochemical stability in lithium-ion batteries when compared with conventional liquid electrolytes, which makes them a promising alternative technology for next-generation high-energy batteries. Currently, the low mobility of lithium ions in solid electrolytes limits their practical application. The ongoing research over the past few decades on dispersing of ceramic nanoparticles into polymer matrix has been proved effective to enhance ionic conductivity although it is challenging to form the efficiency networks of ionic conduction with nanoparticles. In this work, we first report that ceramic nanowire fillers can facilitate formation of such ionic conduction networks in polymer-based solid electrolyte to enhance its ionic conductivity by three orders of magnitude. Polyacrylonitrile-LiClO4 incorporated with 15 wt % Li0.33La0.557TiO3 nanowire composite electrolyte exhibits an unprecedented ionic conductivity of 2.4 × 10(-4) S cm(-1) at room temperature, which is attributed to the fast ion transport on the surfaces of ceramic nanowires acting as conductive network in the polymer matrix. In addition, the ceramic-nanowire filled composite polymer electrolyte shows an enlarged electrochemical stability window in comparison to the one without fillers. The discovery in the present work paves the way for the design of solid ion electrolytes with superior performance.
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
叽咕叽完成签到 ,获得积分10
2秒前
2秒前
隐形曼青应助111采纳,获得30
4秒前
fairy112233发布了新的文献求助10
4秒前
555发布了新的文献求助30
6秒前
大模型应助fairy112233采纳,获得10
11秒前
11秒前
12秒前
ZZZ发布了新的文献求助10
16秒前
yyymmma发布了新的文献求助10
17秒前
青雉流云完成签到,获得积分10
19秒前
yyds完成签到,获得积分20
20秒前
ZZZ完成签到,获得积分10
24秒前
共享精神应助哈皮波采纳,获得10
24秒前
28秒前
Lucas应助跳跃的愫采纳,获得10
28秒前
31秒前
32秒前
33秒前
34秒前
35秒前
6666完成签到,获得积分20
37秒前
rain完成签到 ,获得积分10
39秒前
坦率听荷发布了新的文献求助10
39秒前
44秒前
49秒前
哈皮波发布了新的文献求助10
51秒前
orixero应助坦率听荷采纳,获得10
56秒前
56秒前
哈皮波完成签到,获得积分10
58秒前
情怀应助科研通管家采纳,获得10
59秒前
斯文败类应助科研通管家采纳,获得10
59秒前
andrele应助科研通管家采纳,获得10
59秒前
1分钟前
瓶子完成签到,获得积分10
1分钟前
李阳完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
袁青寒完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
Zoey完成签到 ,获得积分10
1分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Modern Epidemiology, Fourth Edition 5000
Handbook of pharmaceutical excipients, Ninth edition 5000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Weaponeering, Fourth Edition – Two Volume SET 2000
Polymorphism and polytypism in crystals 1000
Social Cognition: Understanding People and Events 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6027573
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7677979
关于积分的说明 16185504
捐赠科研通 5175046
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2769149
邀请新用户注册赠送积分活动 1752567
关于科研通互助平台的介绍 1638365