Supplementary Networking of Interpenetrating Polymer System (SNIPSy) Strategy to Develop Strong & High Water Content Ionic Hydrogels for Solid Electrolyte Applications

材料科学 自愈水凝胶 电解质 极限抗拉强度 聚合物 化学工程 复合材料 离子强度 水下 电极 高分子化学 水溶液 化学 物理化学 工程类 海洋学 地质学
作者
Subhankar Mandal,Srishti Kumari,Milan Kumar,Umaprasana Ojha
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:31 (26) 被引量:26
标识
DOI:10.1002/adfm.202100251
摘要

Abstract To synthesize hydrogels that possess tensile strength and modulus together in MPas along with extensibility at high equilibrium water content (≥90 wt%) is challenging but important from the application perspective. Especially, such hydrogel compositions are useful for fabricating flexible electronics devices for subsea applications, where underwater risk‐free implementation and optimum device performance at low temperature (≈0 °C) and high hydrostatic pressure (≤20 bar) conditions is desirable. The high water content of hydrogel is necessary to facilitate ion transportation, and mechanical strength is desirable to maintain a stable electrode–electrolyte interface under load. In this study, supplementary networking of an interpenetrating polymer system strategy is utilized to develop ionic hydrogels with tensile strength and Young's modulus values up to 2 and 1.67 MPa, respectively, at high equilibrium water content value up to 96%. Cost‐effective, durable, rechargeable, and flexible batteries are fabricated using the Zn & Li ion soaked hydrogel as solid electrolyte without barrier. These batteries display minimal loss in capacity when immersed in water, deformed, exposed to flame, put under high load, and operated under low‐temperature conditions suggesting the viability for subsea application.
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