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Chemically crosslinked liquid crystalline poly(ionic liquid)s/halloysite nanotubes nanocomposite ionogels with superior ionic conductivity, high anisotropic conductivity and a high modulus

埃洛石 纳米复合材料 材料科学 离子液体 离子电导率 电导率 离子键合 模数 各向异性 化学工程 复合材料 离子 电解质 化学 有机化学 物理化学 催化作用 物理 工程类 量子力学 电极
作者
Hao Li,Zhiqiang Feng,Kang Zhao,Zihao Wang,Jiahang Liu,Jie Liu,Hongzan Song
出处
期刊:Nanoscale [The Royal Society of Chemistry]
卷期号:11 (8): 3689-3700 被引量:52
标识
DOI:10.1039/c8nr09030k
摘要

A novel type of chemically crosslinked liquid crystalline nanocomposite ionogel electrolyte based on poly(ionic liquid) (PIL) with superior ionic conductivity and high anisotropic conductivity was designed and synthesized using the in situ photopolymerization of sheared soft ionogels containing charged halloysite nanotubes (HNTs) and ionic liquid monomers. The oriented structure was investigated using scanning electron microscopy (SEM) and small-angle X-ray scattering (SAXS). The chemically crosslinked backbone of the PIL and the addition of HNTs endowed the flexible ionogels with a combined very high modulus (up to 26.7 MPa) and mechanical strength (up to 4.4 MPa). Crucially, the obtained ionogels exhibited high mechanical stability even at temperatures up to 200 °C. Remarkably, in terms of the conductivities, the resulting pre-sheared ionogels displayed superior room temperature ionic conductivity (up to 6 mS cm-1) and a very high conductivity anisotropy ratio (up to 1600), owing to the alignment of the HNTs with oppositely charged surfaces and the high ionic conductivity of the polyelectrolyte PILs. Furthermore, flexible solid-state supercapacitor devices based on the high ion-conductive nanocomposite ionogels were fabricated, which demonstrated high and temperature-dependent specific capacitance, and remarkable cycling stability and flexible performance.

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