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A Quinone-Based Electrode for High-Performance Rechargeable Aluminum-Ion Batteries with a Low-Cost AlCl3/Urea Ionic Liquid Electrolyte

材料科学 电解质 离子液体 溶解 阴极 有机自由基电池 无机化学 电池(电) 化学工程 电极 有机化学 化学 催化作用 物理化学 工程类 功率(物理) 物理 量子力学
作者
Yu-Ting Kao,Shivaraj B. Patil,Chi-Yao An,S.-H. Huang,Jou-Chun Lin,Tien-Sheng Lee,Yi‐Cheng Lee,Hung‐Lung Chou,Chun‐Wei Chen,Yuan Jay Chang,Ying‐Huang Lai,Di‐Yan Wang
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:12 (23): 25853-25860 被引量:62
标识
DOI:10.1021/acsami.0c04640
摘要

Intensive energy demand urges state-of-the-art rechargeable batteries. Rechargeable aluminum-ion batteries (AIBs) are promising candidates with suitable cathode materials. Owing to high abundance of carbon, hydrogen, and oxygen and rich chemistry of organics (structural diversity and flexibility), small organic molecules are good choices as the electrode materials for AIB. Herein, a series of small-molecule quinone derivatives (SMQD) as cathode materials for AIB were investigated. Nonetheless, dissolution of small organic molecules into liquid electrolytes remains a fundamental challenge. To nullify the dissolution problem effectively, 1,4-benzoquinone was integrated with four bulky phthalimide groups to form 2,3,5,6-tetraphthalimido-1,4-benzoquinone (TPB) as the cathode materials and assembled to be the AI/TPB cell. As a result, the Al/TPB cell delivered capacity as high as 175 mA h/g over 250 cycles in the urea electrolyte system. Theoretical studies have also been carried out to reveal and understand the storage mechanism of the TPB electrode.
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