亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Solid electrolyte membranes prepared from poly(arylene ether sulfone)-g-poly(ethylene glycol) with various functional end groups for lithium-ion battery

芳烯 电解质 材料科学 离子电导率 乙二醇 结晶度 乙醚 锂(药物) 化学工程 锂离子电池 热稳定性 锂电池 高分子化学 化学 电池(电) 离子 离子键合 有机化学 复合材料 烷基 物理化学 电极 功率(物理) 内分泌学 工程类 物理 医学 量子力学 生物化学 芳基
作者
Zhenchuan Tian,Dukjoon Kim
出处
期刊:Journal of Membrane Science [Elsevier]
卷期号:621: 119023-119023 被引量:16
标识
DOI:10.1016/j.memsci.2020.119023
摘要

Abstract A series of poly(arylene ether sulfone)-g-poly(ethylene glycol)s (PAES-g-PEG)s with different functional groups of –CH3, –OH, -2OH, and –CN were synthesized for the application of solid polymer electrolyte membranes in the lithium-ion battery. Several essential material and membrane properties, including thermal, mechanical, dimensional stability, lithium-ion conductivity, interfacial compatibility, Li-ion transference number, and cell performance, were investigated. The phase separation behavior in the presence of ionic liquid was also examined using small-angle X-ray scattering. As this provision of functional groups led to the suppression of crystallinity but the increment of dielectric permittivity of the electrolytes, both the lithium-ion conductivity and Li-ion transference number were significantly affected. Among them, the PAES-g-PEG membrane containing –CN end group showed the highest lithium-ion conductivity of 8.97 × 10−4 S cm−1 and the Li-ion transference number of t L i +  = 0.4, maintaining the rigid solid-state with the tensile strength beyond 1.5 MPa at room temperature. These excellent physical and electrochemical properties of solid-state electrolyte membranes led to quite a high cell capacity of over 138 mAh g−1 during the 50 charge-discharge cycling tests and stable lithium stripping/plating cyclic performance during 500 cycles.
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
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
4秒前
香蕉觅云应助morena采纳,获得30
7秒前
chaonm发布了新的文献求助10
10秒前
13秒前
14秒前
14秒前
15秒前
16秒前
小二郎应助chaonm采纳,获得10
16秒前
XXXX发布了新的文献求助10
17秒前
VDC发布了新的文献求助30
18秒前
ddz发布了新的文献求助10
20秒前
20秒前
天天快乐应助康康XY采纳,获得10
28秒前
29秒前
情怀应助XXXX采纳,获得10
30秒前
49秒前
51秒前
感动白开水完成签到,获得积分10
53秒前
53秒前
科研废人发布了新的文献求助10
53秒前
橘绿发布了新的文献求助10
57秒前
1分钟前
康康XY发布了新的文献求助10
1分钟前
浦肯野应助444采纳,获得30
1分钟前
华仔应助感动白开水采纳,获得10
1分钟前
传奇3应助科研废人采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
慕青应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
我是老大应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
VDC应助科研通管家采纳,获得30
1分钟前
科研废人完成签到,获得积分10
1分钟前
lobule发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
GUAN发布了新的文献求助10
1分钟前
等待世平完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
小蘑菇应助缓慢易云采纳,获得10
2分钟前
高分求助中
Genetics: From Genes to Genomes 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2500
Continuum thermodynamics and material modelling 2000
Healthcare Finance: Modern Financial Analysis for Accelerating Biomedical Innovation 2000
Applications of Emerging Nanomaterials and Nanotechnology 1111
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 1000
Diabetes: miniguías Asklepios 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 材料科学 生物 工程类 有机化学 生物化学 纳米技术 内科学 物理 化学工程 计算机科学 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 细胞生物学 免疫学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3471367
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3064459
关于积分的说明 9088158
捐赠科研通 2755072
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1511775
邀请新用户注册赠送积分活动 698575
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 698449