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!

Multiple functional biomolecule-based metal-organic-framework-reinforced polyethylene oxide composite electrolytes for high-performance solid-state lithium batteries

离子电导率 电解质 电化学 锂(药物) 电化学窗口 氧化物 材料科学 化学工程 金属有机骨架 生物分子 复合数 离子键合 无机化学 化学 纳米技术 电极 复合材料 离子 吸附 有机化学 物理化学 冶金 内分泌学 工程类 医学
作者
Cheol Hyoun Ahn,Jeong Jae Kim,Won Seok Yang,Hyung Koun Cho
出处
期刊:Journal of Power Sources [Elsevier]
卷期号:557: 232528-232528 被引量:11
标识
DOI:10.1016/j.jpowsour.2022.232528
摘要

Composite synthesis by adding inorganic fillers to the polymer electrolyte is proposed as a method to obtain solid-state electrolytes (SSE) with high ionic conductivity and long-term stability for high-performance solid-state lithium batteries. Here, we originally introduce biomolecule-based metal-organic frameworks (bio-MOFs) as efficient multiple functional active fillers with naturally abundant functional groups. The proposed bio-MOFs possess plentiful functional Lewis acidic sites composed of open metal nodes and Lewis basic sites consisting of NH2 functional groups and heterocyclic N atoms to satisfy various requirements, such as high ionic conductivity, wide electrochemical window, high Li+ transference number, and long-term stability. Notably, the multiple functional bio-MOF fillers demonstrate good distribution in the PEO matrix owing to strong hydrogen bonding between functional NH2 groups of bio-MOFs. Moreover, it ensures an enhanced electrochemical window and long-term cycling stability. These improvements are attributed to an increase in the number of free Li+ ions due to the strong interaction between the Lewis acidic sites (open metal sites) of the bio-MOF and TFSI− of Li salts and the enhanced amorphous structure of the PEO matrix. Consequently, [email protected] oxide (PEO):LiTFSI exhibited high ionic conductivity (5.7×10−5 S·cm−1 at 30 °C and 5.7×10−4 S·cm−1 at 60 °C), a wide electrochemical window (<4.57 V vs Li/Li+), and an excellent Li+ transference number (0.63). Moreover, Li/SSE/LiFePO4(LFP) battery cells utilizing [email protected]:LiTFSI exhibited a high specific capacity of 153.9 mAh·g−1 at 0.1 C.
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
26秒前
31秒前
冬去春来完成签到 ,获得积分10
47秒前
Jasper应助枯藤老柳树采纳,获得30
50秒前
酷波er应助帮帮我好吗采纳,获得10
54秒前
1分钟前
1分钟前
科研通AI2S应助白华苍松采纳,获得10
1分钟前
2分钟前
2分钟前
2分钟前
2分钟前
zhouleiwang发布了新的文献求助10
2分钟前
poki完成签到 ,获得积分10
2分钟前
3分钟前
OCDer发布了新的文献求助10
3分钟前
清爽玉米完成签到,获得积分10
3分钟前
FashionBoy应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
皮老师发布了新的文献求助200
5分钟前
合不着完成签到 ,获得积分10
5分钟前
5分钟前
5分钟前
风起枫落完成签到 ,获得积分10
6分钟前
6分钟前
科研一枝花完成签到 ,获得积分10
6分钟前
6分钟前
皮老师完成签到,获得积分10
7分钟前
wanci应助帮帮我好吗采纳,获得10
7分钟前
8分钟前
8分钟前
Lucas应助Scrat采纳,获得10
8分钟前
Olivia发布了新的文献求助30
8分钟前
9分钟前
小蘑菇应助帮帮我好吗采纳,获得10
9分钟前
9分钟前
zoelir729发布了新的文献求助10
9分钟前
10分钟前
10分钟前
传奇3应助帮帮我好吗采纳,获得10
10分钟前
10分钟前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
Rechtsphilosophie 1000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 888
Le dégorgement réflexe des Acridiens 800
Defense against predation 800
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 568
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 3137011
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2787992
关于积分的说明 7784214
捐赠科研通 2444073
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1299719
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 625497
版权声明 600997