Flame‐Retardant, Highly Conductive, and Low‐Temperature‐Resistant Organic Gel Electrolyte for High‐Performance All‐Solid Supercapacitors

电解质 材料科学 化学工程 离子电导率 超级电容器 阻燃剂 聚合物 电化学 复合材料 化学 电极 工程类 物理化学
作者
Jijun Wang,Xuelin Li,Jianbo Yang,Weigang Sun,Qing Ban,Ligang Gai,Yingying Gong,Zhen Xu,Libin Liu
出处
期刊:Chemsuschem [Wiley]
卷期号:14 (9): 2056-2066 被引量:21
标识
DOI:10.1002/cssc.202100141
摘要

Abstract Traditional liquid electrolytes are volatile, flammable, and easy to leak, which makes the energy storage device easy to burn and explode in the case of overcharge and short circuit. Here, by utilizing the active P−H bond of a flame retardant (DOPO) to graft onto the polymer chain, flame‐retardant organic gel electrolytes were fabricated to address these issues. The gel electrolyte had good ionic conductivity of 4 mS cm −1 at 20 °C and good flame retardant ability. By changing the molar ratio of the monomers and the salt concentrations, the mechanical strength of the gel electrolyte could be adjusted (maximum stress≈28 KPa, maximum strain≈305 %). The transport mechanism of lithium ions in the gel polymer electrolyte was proposed. The gel electrolyte‐assembled supercapacitor (SC) possessed better electrochemical properties than that of SC assembled by liquid electrolyte. Importantly, the gel‐based SC remained basically unchanged under multiple bending cycles. Additionally, the gel electrolyte had good low‐temperature tolerance (0.1 mS cm −1 at −40 °C). The gel electrolyte‐assembled SC could work normally in the temperature range of −20 to 60 °C. The multiple advantages of gel electrolyte expand the applications in ionic conductor and energy storage devices.
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
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
刚刚
独孤幻月96应助小羊咩咩采纳,获得10
1秒前
1秒前
鱼囧完成签到,获得积分10
1秒前
牂牂发布了新的文献求助10
2秒前
舒屿望迷完成签到,获得积分10
2秒前
123131完成签到,获得积分10
3秒前
慕青应助求学狗采纳,获得10
3秒前
3秒前
rain完成签到,获得积分20
3秒前
chen完成签到,获得积分10
3秒前
4秒前
走走发布了新的文献求助10
4秒前
Lylin发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
菠萝完成签到,获得积分10
5秒前
甘蔗侠发布了新的文献求助10
5秒前
OKADM发布了新的文献求助10
5秒前
烟花应助Karry采纳,获得10
5秒前
milkmore发布了新的文献求助10
5秒前
科研通AI6应助清清采纳,获得10
6秒前
静默发布了新的文献求助20
6秒前
6秒前
6秒前
从心完成签到,获得积分10
7秒前
niceday123完成签到 ,获得积分10
7秒前
烟花应助无辜的可愁采纳,获得10
7秒前
科研通AI6应助研友_nV2pkn采纳,获得10
7秒前
CodeCraft应助nqq采纳,获得10
7秒前
rain发布了新的文献求助20
8秒前
8秒前
8秒前
8秒前
9秒前
LC完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
11秒前
cherry发布了新的文献求助10
11秒前
柑橘发布了新的文献求助10
11秒前
12秒前
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
计划经济时代的工厂管理与工人状况(1949-1966)——以郑州市国营工厂为例 500
INQUIRY-BASED PEDAGOGY TO SUPPORT STEM LEARNING AND 21ST CENTURY SKILLS: PREPARING NEW TEACHERS TO IMPLEMENT PROJECT AND PROBLEM-BASED LEARNING 500
The Pedagogical Leadership in the Early Years (PLEY) Quality Rating Scale 410
Stackable Smart Footwear Rack Using Infrared Sensor 300
Modern Britain, 1750 to the Present (第2版) 300
Writing to the Rhythm of Labor Cultural Politics of the Chinese Revolution, 1942–1976 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 催化作用 遗传学 冶金 电极 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4603379
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4012139
关于积分的说明 12422052
捐赠科研通 3692589
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2035723
邀请新用户注册赠送积分活动 1068884
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 953371