Unconventional PEO-PPC quasi-solid state blend polymer electrolyte for high efficiency solid-state Li-metal batteries

材料科学 电解质 化学工程 聚合物 离子电导率 碳酸丙烯酯 分离器(采油) 介电谱 线性扫描伏安法 电化学 电极 循环伏安法 复合材料 化学 物理 物理化学 工程类 热力学
作者
Luca Bertoli,Giacomo Gabriele,Eugenio Gibertini,Luca Magagnin
出处
期刊:Journal of energy storage [Elsevier]
卷期号:81: 110456-110456 被引量:10
标识
DOI:10.1016/j.est.2024.110456
摘要

Polymer electrolytes represent a safer alternative over traditional liquid electrolytes, enabling the use of higher energy density active materials as electrodes for batteries. Among the wide variety of different polymeric matrix that are currently been proposed, polyethylene oxide (PEO) is considered one of the most promising. In this work, a PEO-based quasi-solid polymer electrolyte (QSPE) was produced by easily scalable solution casting technique, optimized with addition of plasticizers and blended with polypropylene carbonate (PPC). The resulting polymer electrolyte was ultimately supported to glass fiber separator. Improvement of ionic conductivity, transfer number and electrochemical stability window of the different formulations was confirmed through electrochemical impedance spectroscopy and linear sweep voltammetry. Plating and stripping tests in symmetric LiLi cells and charge–discharge tests in half-cell configuration (Li vs LFP) were performed to evaluate the cyclability and stability of the QSPEs. The PEO-PPC polymer electrolyte showed improved efficiency and stability during charge–discharge cycles, at room temperature, suggesting the positive effect of the presence of carbonate groups in the polymer matrix. The promising results demonstrate that the as-prepared QSPE could represent a feasible and viable alternative to conventional liquid electrolytes and could accelerate the adoption of high energy density storage systems, like Li-metal batteries.
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
文献四面八方来给文献四面八方来的求助进行了留言
刚刚
刚刚
俊秀的阁发布了新的文献求助10
刚刚
33完成签到,获得积分10
1秒前
江鑫楷发布了新的文献求助10
2秒前
sik发布了新的文献求助10
2秒前
3秒前
3秒前
韩立发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
5秒前
5秒前
不知道叫什么完成签到,获得积分10
6秒前
科研通AI2S应助俊秀的阁采纳,获得10
6秒前
6秒前
7秒前
7秒前
杨某人发布了新的文献求助10
8秒前
baiyufengsheng完成签到,获得积分10
8秒前
少年发布了新的文献求助10
9秒前
sik完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
10秒前
江鑫楷完成签到,获得积分10
10秒前
彭于晏应助淡然羊采纳,获得10
10秒前
李某某完成签到,获得积分10
11秒前
小白发布了新的文献求助10
11秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
11秒前
111完成签到,获得积分10
11秒前
卷卷关注了科研通微信公众号
12秒前
zzzzzzp发布了新的文献求助10
12秒前
大Lee发布了新的文献求助10
12秒前
科研通AI6应助哇咔咔采纳,获得10
13秒前
13秒前
乃惜完成签到,获得积分10
13秒前
13秒前
煎饼完成签到,获得积分10
14秒前
xu完成签到,获得积分20
14秒前
顺顺顺应助LMXS采纳,获得10
14秒前
科研通AI6应助LMXS采纳,获得10
14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
Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd Edition 6000
Encyclopedia of Reproduction Third Edition 3000
Comprehensive Methanol Science Production, Applications, and Emerging Technologies 2000
化妆品原料学 1000
The Political Psychology of Citizens in Rising China 800
1st Edition Sports Rehabilitation and Training Multidisciplinary Perspectives By Richard Moss, Adam Gledhill 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5636950
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4742342
关于积分的说明 14997109
捐赠科研通 4795139
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2561855
邀请新用户注册赠送积分活动 1521357
关于科研通互助平台的介绍 1481458