In Situ Composites of Phthalocyanine-Based Covalent Organic Frameworks with Carbon Cloth as a Flexible Binder-Free Anode Material for High-Performance Lithium/Sodium-Ion Batteries

材料科学 阳极 锂(药物) 共价键 碳纤维 离子 酞菁 复合材料 原位 化学工程 电极 纳米技术 复合数 有机化学 冶金 物理化学 内分泌学 化学 工程类 医学
作者
Qiong Luo,Dongyang Zhang,Lucheng Li,Renjie Peng,Suqin Liu,Jun Chen
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
标识
DOI:10.1021/acsami.4c20891
摘要

In situ Schiff base reaction is utilized to grow phthalocyanine covalent organic frameworks (TFPB-NiPc) on carbon cloth (CC) to obtain the composite material TFPB-NiPc@CC, which is used as the anode for the binder and conductive agent free Li/Na-ion batteries with enhanced active materials loading. What is more, CC acts as an excellent conductive backbone while reducing the stacking effect of phthalocyanine frameworks (Pc-COFs), which enables TFPB-NiPc to realize the self-exfoliation effect during the in situ synthesis process. This strategy shortens the migration path of Li+, efficiently resulting in improving the migration rate of Li+ in the electrode. Consequently, the TFPB-NiPc@CC electrode not only shows improved electrochemical behaviors of high capacity and long cycle stability but also displays superior flexibility and folding stability. The specific capacity achieved by the TFPB-NiPc@CC electrode is 1090.2 mA h/g at 200 mA/g, and after 500 cycles, the specific capacity of the TFPB-NiPc@CC electrode can also be maintained at 994.5 mA h/g with a retention ratio of 91.2%, which are all much higher than those of the TFPB-NiPc electrode. Moreover, TFPB-NiPc@CC also shows a high specific capacity and stable cycling behaviors in Na-ion batteries. The strategies designed in this work provide new ideas and methods for preparing practical, high-performance flexible organic anode materials.
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
1秒前
黄芪发布了新的文献求助10
1秒前
hhh完成签到,获得积分10
1秒前
狼啸天应助Lojong采纳,获得10
3秒前
3秒前
王小思完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
6秒前
科研通AI5应助YJJ采纳,获得30
6秒前
咕噜咕噜完成签到,获得积分10
7秒前
推土机爱学习完成签到 ,获得积分10
7秒前
8秒前
李伟发布了新的文献求助10
8秒前
thunder完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
nbzhan发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
9秒前
情怀应助shiyi采纳,获得10
11秒前
12秒前
狼啸天应助chuchu采纳,获得10
13秒前
alulu发布了新的文献求助10
13秒前
紫津发布了新的文献求助10
13秒前
15秒前
15秒前
15秒前
白门小强发布了新的文献求助10
16秒前
18秒前
alulu完成签到,获得积分10
18秒前
19秒前
20秒前
20秒前
thunder发布了新的文献求助10
20秒前
suntee发布了新的文献求助10
20秒前
擦书发布了新的文献求助10
20秒前
可爱的函函应助ljy采纳,获得10
21秒前
asdfghj发布了新的文献求助10
22秒前
Soojin完成签到,获得积分10
22秒前
维多利亚发布了新的文献求助50
23秒前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Mechanistic Modeling of Gas-Liquid Two-Phase Flow in Pipes 2500
Structural Load Modelling and Combination for Performance and Safety Evaluation 1000
Conference Record, IAS Annual Meeting 1977 720
電気学会論文誌D(産業応用部門誌), 141 巻, 11 号 510
Typology of Conditional Constructions 500
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 3565922
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3138683
关于积分的说明 9428454
捐赠科研通 2839408
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1560695
邀请新用户注册赠送积分活动 729854
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 717669