Tailoring Vertically Aligned Inorganic‐Polymer Nanocomposites with Abundant Lewis Acid Sites for Ultra‐Stable Solid‐State Lithium Metal Batteries

材料科学 电解质 纳米复合材料 离子电导率 锂(药物) 化学工程 电导率 聚合物 金属 离子键合 纳米技术 无机化学 离子 复合材料 电极 有机化学 化学 冶金 物理化学 内分泌学 工程类 医学
作者
Yihang Nie,Tingzhou Yang,Dan Luo,Yizhou Liu,Qianyi Ma,Leixin Yang,Yuze Yao,Rong Huang,Zhiyun Li,Eser Metin Akinoglu,Guobin Wen,Bohua Ren,Ning Zhu,Ming Li,Hua Lin Liao,Lichao Tan,Xin Wang,Zhongwei Chen
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:13 (13) 被引量:37
标识
DOI:10.1002/aenm.202204218
摘要

Abstract Nanocomposite solid polymer electrolytes are considered as a promising strategy for solid‐state lithium metal batteries (SSLMBs). However, the randomly dispersed fillers in the polymer matrix with limited Li + transference number and insufficient ionic conductivity severely sacrifice the ion transport capacity, thus restricting their practical application. To tackle these issues, a magnetic field‐assisted alignment strategy is proposed to disperse the vertically aligned akaganéite nanotube in the polymer matrix as an inorganic‐polymer nanocomposite solid‐state electrolyte for ultra‐stable SSLMBs. The metal cations as Lewis acid sites can grab anions to promote the dissociation of Li salts while the sufficient oxygen and hydroxyl functional group offer abundant Li‐ion migration sites for favored ion transportation. At the same time, the vertically aligned akaganéite/polymer interface combined with the above synergistic effects can establish oriented channels inside solid‐state electrolyte, which significantly elevates its ionic conductivity. Specially, an organic‐inorganic dual‐layer solid‐electrolyte interface is formed to uniform Li deposition and suppress the dendrite growth. The beneficial effect of the vertically aligned network is also demonstrated in full cell and pouch cell where remarkable 2000 cycles with a capacity decay of 0.012% per cycle can be achieved.
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
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
深海渔完成签到,获得积分20
刚刚
真实的火车完成签到,获得积分10
刚刚
左右不为难完成签到,获得积分10
刚刚
迅速斑马完成签到,获得积分10
1秒前
琉璃完成签到,获得积分10
1秒前
汉堡包应助TRY采纳,获得10
1秒前
galaxybalaaa完成签到,获得积分10
1秒前
xxm完成签到,获得积分20
1秒前
魔幻的诗桃完成签到,获得积分10
2秒前
科研通AI2S应助波粒海苔采纳,获得10
2秒前
QR完成签到 ,获得积分10
2秒前
月出西山上完成签到 ,获得积分10
2秒前
WD发布了新的文献求助10
3秒前
呀呵发布了新的文献求助10
3秒前
苏尔琳诺完成签到,获得积分10
4秒前
5秒前
5秒前
5秒前
forg完成签到,获得积分10
5秒前
小米完成签到,获得积分10
5秒前
pcr163应助亮山火马采纳,获得200
6秒前
栗子完成签到,获得积分10
7秒前
8秒前
科研通AI2S应助二甲双胍采纳,获得10
8秒前
那一年的河川完成签到,获得积分10
8秒前
科研小白完成签到,获得积分10
9秒前
nihao发布了新的文献求助10
10秒前
默鹊发布了新的文献求助10
10秒前
冯劫完成签到,获得积分10
10秒前
liugm发布了新的文献求助10
11秒前
研友_VZG7GZ应助gao高采纳,获得10
11秒前
11秒前
hongdongxiang发布了新的文献求助10
11秒前
11秒前
紫金之巅完成签到 ,获得积分10
12秒前
zongzi12138完成签到,获得积分0
12秒前
洁净百川完成签到 ,获得积分10
12秒前
12秒前
13秒前
刘丰丰完成签到 ,获得积分10
13秒前
高分求助中
Evolution 10000
Sustainability in Tides Chemistry 2800
юрские динозавры восточного забайкалья 800
English Wealden Fossils 700
An Introduction to Geographical and Urban Economics: A Spiky World Book by Charles van Marrewijk, Harry Garretsen, and Steven Brakman 500
Diagnostic immunohistochemistry : theranostic and genomic applications 6th Edition 500
Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3150928
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2802473
关于积分的说明 7847995
捐赠科研通 2459756
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1309327
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 628891
版权声明 601757