一种双键交联策略,使固态金属电池的弹性和可回收的电解质弹性体成为可能
Lijiang Yin1,2, Panpan Zhang2,3, Jun Yang1,2
1School of Chemistry and Chemical Engineering, Center on Nanoenergy Research, School of Physical Science and Technology, Guangxi University, Nanning, 530004, China.
Angewandte Chemie (International ed. in English)
|May 24, 2024
概括
本研究介绍了对弹性固体聚合物电解质 (SPEs) 的双键交联策略,以增强固态金属电池 (LMB). 新型SPEs提供高导电性,弹性和可回收性,克服了电池设计中的关键挑战.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 电化学 电化学 电化学
- 聚合物化学 聚合物化学
背景情况:
- 固态金属电池 (LMB) 面临着固体-固体接口的挑战.
- 弹性固体聚合物电解质 (SPEs) 是有前途的,但需要平衡导电性,弹性和可回收性.
研究的目的:
- 开发具有同时具有高离子导电性,弹性弹性和可回收性的SPEs.
- 解决LMBs中的固体-固体接口和可持续性问题.
主要方法:
- 使用 hemiaminal 动态共价网络和 Li+ 分离共聚合物链设计的 SPEs.
- 利用双键交联来实现机械和化学的可逆性.
- 在涂/剥离和全LMB细胞中测试了SPE性能.
主要成果:
- 在没有歇斯底里的情况下实现了高弹性弹性,在25°C时的离子导电率为0.2mS/cm,以及化学可回收性.
- 在重复的化/脱落中,在室温下表现出了卓越的性能.
- 通过 LiFePO4 和 LiFe0.2Mn0.8PO4 阴极,启用了 LMB 的稳定循环.
结论:
- 双键交叉连接策略为先进的SPEs提供了有效的设计原则.
- 回收和再加工的SPEs在LMB中保持了表现,突出了循环性.
- 开发的SPEs为LMBs的固体-固体接口和可持续性挑战提供了解决方案.
更多相关视频
11:04Synthesis of Ionic Liquid Based Electrolytes, Assembly of Li-ion Batteries, and Measurements of Performance at High Temperature
Published on: December 20, 2016
13.0K
07:20Screening of Coatings for an All-Solid-State Battery Using In Situ Transmission Electron Microscopy
Published on: January 20, 2023
2.6K
