子-π介导的弱溶解化学使得基被抑制的凝聚合物电解质成为可能
Wei Deng1,2, Hantao Xu1,3, Jingyuan Yu1
1State Key Laboratory of Advanced Technology for Materials Synthesis and Processing, School of Materials Science and Engineering, Wuhan University of Technology, Wuhan, 430070, P. R. China.
在凝聚合物电解质 (GPEs) 中引入阴离子-π 相互作用显著降低了溶解能量,使高性能电池能够稳定涂层和树抑制.
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:
- 凝聚合物电解质 (GPEs) 为高能电池提供了灵活性和安全性.
- 在GPE中,高溶解能量阻碍了界面动力学,并促进了树的生长.
研究的目的:
- 在GPEs中使用阴离子-π相互作用设计弱溶结构.
- 为了改善接口动力学,并抑制电池中的树形成.
主要方法:
- 将带有域外π电子云的芳香环纳入GPE侧链.
- 研究-π相互作用对Li+溶解和界面稳定性的影响.
主要成果:
- 阴离子-π 相互作用大大降低了溶解障碍和 Li+ 溶剂结合力.
- 在LithiumHydroLi对称细胞中,在2000多个小时内实现了稳定的涂/剥离.
- 在LDPLFP全细胞和大格式囊细胞中证明了高容量保留.
结论:
- π介导的弱溶解化学是高性能GPEs的一个有希望的策略.
- 这种方法增强了接口稳定性,并抑制了电池中的树生长.
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