In-situ curing poly(N,N'-Methylenebisacrylamide)-based composite electrolyte reinforced with high-strength glass fiber skeleton for solid state lithium ion batteries

材料科学 电解质 法拉第效率 固化(化学) 复合数 电化学窗口 复合材料 离子电导率 电化学 化学工程 阳极 聚合物 阴极 甲基丙烯酸酯 聚合 化学 电极 工程类 物理化学
作者
Yuxiang Zhang,Shijie Lu,Zhikun Zhao,Xinyu Zhang,Haijian Lv,Zhuolin Yang,Wenbin Sun,Man Xie,Daobin Mu
出处
期刊:Chemical Engineering Journal [Elsevier]
卷期号:487: 150474-150474 被引量:3
标识
DOI:10.1016/j.cej.2024.150474
摘要

Polymer solid-state electrolytes have been extensively studied for their favorable flexibility, ease of processing, and good interfacial contact. However, the low ionic conductivity, narrow electrochemical window and poor mechanical properties restrict their practical application. Here, a novel poly(N,N'-Methylenebisacrylamide) (PMBA)-based composite electrolyte reinforced with high-strength glass fiber (GF) skeleton is fabricated via in-situ polymerization. Due to the high electrolyte uptake of PMBA network and the strong interaction between the amide units and other components in the electrolyte, it displays high ionic conductivity (1.53 mS cm−1) and lithium-ion transference number (0.74) at ambient temperature, respectively. The synergistic effect of the polymer network and GF skeleton endows the electrolyte with excellent mechanical properties (2.05 GPa), thermal stability, and flame-retardant characteristics. Furthermore, the electrolyte exhibits favorable interface compatibility with the anode and cathode. The Li||Li symmetrical cell exhibits excellent Li plating/stripping reversibility for over 1200 h at 0.1 mA cm−2. The LFP||Li exhibit high discharge capacity of 138.5 mAh/g at 1C. Noteworthy, the LFP|DEE@PMBA-GF|Li cell demonstrates outstanding cycling stability with 83.7 % capacity retention after 600 cycles at 1C and 99.89 % average Coulombic efficiency. Additionally, the LFP|DEE@PMBA-GF|graphite pouch cell with high cathode mass loading (∼12 mg cm−2) demonstrates satisfactory safety and electrochemical performance.
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
1秒前
NexusExplorer应助pharmstudent采纳,获得10
2秒前
熊遇蜜完成签到,获得积分10
4秒前
panzer完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
lyt发布了新的文献求助10
7秒前
六月毕业关注了科研通微信公众号
8秒前
petrichor应助程程采纳,获得10
9秒前
圆儿完成签到 ,获得积分10
9秒前
潇洒的灵萱完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
9秒前
Toooo完成签到,获得积分10
10秒前
zqh740完成签到,获得积分10
10秒前
科研通AI5应助thchiang采纳,获得10
10秒前
lizzzzzz完成签到,获得积分10
11秒前
yyj发布了新的文献求助10
11秒前
请和我吃饭完成签到,获得积分10
12秒前
北城发布了新的文献求助10
13秒前
勤恳冰淇淋完成签到 ,获得积分10
14秒前
16秒前
16秒前
清晏完成签到,获得积分10
17秒前
曲书文完成签到,获得积分10
18秒前
李瑞瑞发布了新的文献求助10
18秒前
5123完成签到,获得积分10
18秒前
勤劳落雁发布了新的文献求助10
18秒前
18秒前
21秒前
xuxu完成签到 ,获得积分10
21秒前
22秒前
毛毛虫发布了新的文献求助10
22秒前
科研通AI5应助朴斓采纳,获得10
23秒前
陈彦冰完成签到,获得积分10
23秒前
tianny完成签到,获得积分10
24秒前
浪迹天涯发布了新的文献求助10
25秒前
星星发布了新的文献求助10
25秒前
李瑞瑞完成签到,获得积分10
26秒前
26秒前
28秒前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Ensartinib (Ensacove) for Non-Small Cell Lung Cancer 1000
Unseen Mendieta: The Unpublished Works of Ana Mendieta 1000
Bacterial collagenases and their clinical applications 800
El viaje de una vida: Memorias de María Lecea 800
Luis Lacasa - Sobre esto y aquello 700
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 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 基因 遗传学 物理化学 催化作用 量子力学 光电子学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3527990
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3108173
关于积分的说明 9287913
捐赠科研通 2805882
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1540119
邀请新用户注册赠送积分活动 716941
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 709824