用于基阳极的高性能聚合物粘合剂:分子设计和应用方面的进展
Yuhan Zheng1, Guo Lin1, Tao Wang1
1College of Materials and New Energy, Chongqing University of Science and Technology, Chongqing 401331, China.
Journal of colloid and interface science
|December 3, 2025
概括
聚合物结合物的分子工程是克服阳极体积扩张在离子电池 (LIBs) 的挑战的关键. 这一策略增强了稳定性和容量衰减,以提高电池性能.
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
- 电池技术 电池技术
背景情况:
- 阳极为离子电池 (LIB) 提供高能量密度,因为它们的理论容量为4200 mAh/g.
- 在循环过程中显著的体积膨胀 (~300%) 会导致电极退化和容量衰减,阻碍商业使用.
研究的目的:
- 审查目前用于阳极的聚合物粘合剂策略.
- 分析分子定制技术及其对电化学性能的影响.
主要方法:
- 探索固有的材料修改:纳米结构,碳涂层,合金和聚合物结合剂.
- 专注于聚合物粘合剂类别和分子定制 (移植修饰,交叉连接,共聚合).
- 通过结构设计分析运行原理和分子相互作用.
主要成果:
- 纳米结构和合金地址体积应变机械.
- 碳涂层和聚合物粘合剂提供外部封闭,并提高电导率.
- 分子工程显著影响阳极的电化学行为.
结论:
- 先进的粘合剂策略,如移植修饰,交叉链接和共聚合,至关重要.
- 了解分子相互作用对于设计高性能阳极至关重要.
- 本综述为LIBs中的绑定器技术进步提供了理论和实践指南.


