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Self-assembled nanostructures in ionic liquids facilitate charge storage at electrified interfaces

纳米技术 纳米结构 材料科学 电荷(物理) 离子液体 离子键合 化学物理 离子 化学 物理 催化作用 生物化学 量子力学 有机化学
作者
Xianwen Mao,Paul Brown,Ctirad Červinka,Gavin Hazell,Hua Li,Yinying Ren,Di Chen,Rob Atkin,Julian Eastoe,Isabelle Grillo,Agı́lio A. H. Pádua,Margarida Costa Gomes,T. Alan Hatton
出处
期刊:Nature Materials [Springer Nature]
卷期号:18 (12): 1350-1357 被引量:189
标识
DOI:10.1038/s41563-019-0449-6
摘要

Driven by the potential applications of ionic liquids (ILs) in many emerging electrochemical technologies, recent research efforts have been directed at understanding the complex ion ordering in these systems, to uncover novel energy storage mechanisms at IL–electrode interfaces. Here, we discover that surface-active ILs (SAILs), which contain amphiphilic structures inducing self-assembly, exhibit enhanced charge storage performance at electrified surfaces. Unlike conventional non-amphiphilic ILs, for which ion distribution is dominated by Coulombic interactions, SAILs exhibit significant and competing van der Waals interactions owing to the non-polar surfactant tails, leading to unusual interfacial ion distributions. We reveal that, at an intermediate degree of electrode polarization, SAILs display optimum performance, because the low-charge-density alkyl tails are effectively excluded from the electrode surfaces, whereas the formation of non-polar domains along the surface suppresses undesired overscreening effects. This work represents a crucial step towards understanding the unique interfacial behaviour and electrochemical properties of amphiphilic liquid systems showing long-range ordering, and offers insights into the design principles for high-energy-density electrolytes based on spontaneous self-assembly behaviour. Understanding molecular interactions between ionic liquids and interfaces is crucial for electrochemical device applications. Self-assembled amphiphilic nanostructures in surface-active ionic liquids are shown to exhibit enhanced charge storage at electrified surfaces.
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