已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Ionic Conductivity Enhancement of Polymer Electrolytes with Ceramic Nanowire Fillers

离子电导率 电解质 材料科学 陶瓷 聚合物电解质 纳米线 电导率 化学工程 纳米技术 聚合物 填料(材料) 复合材料 离子键合 离子 电极 化学 有机化学 物理化学 工程类
作者
Wei Liu,Nian Liu,Jie Sun,Po‐Chun Hsu,Yuzhang Li,Hyun‐Wook Lee,Yi Cui
出处
期刊:Nano Letters [American Chemical Society]
卷期号:15 (4): 2740-2745 被引量:982
标识
DOI:10.1021/acs.nanolett.5b00600
摘要

Solid-state electrolytes provide substantial improvements to safety and electrochemical stability in lithium-ion batteries when compared with conventional liquid electrolytes, which makes them a promising alternative technology for next-generation high-energy batteries. Currently, the low mobility of lithium ions in solid electrolytes limits their practical application. The ongoing research over the past few decades on dispersing of ceramic nanoparticles into polymer matrix has been proved effective to enhance ionic conductivity although it is challenging to form the efficiency networks of ionic conduction with nanoparticles. In this work, we first report that ceramic nanowire fillers can facilitate formation of such ionic conduction networks in polymer-based solid electrolyte to enhance its ionic conductivity by three orders of magnitude. Polyacrylonitrile-LiClO4 incorporated with 15 wt % Li0.33La0.557TiO3 nanowire composite electrolyte exhibits an unprecedented ionic conductivity of 2.4 × 10(-4) S cm(-1) at room temperature, which is attributed to the fast ion transport on the surfaces of ceramic nanowires acting as conductive network in the polymer matrix. In addition, the ceramic-nanowire filled composite polymer electrolyte shows an enlarged electrochemical stability window in comparison to the one without fillers. The discovery in the present work paves the way for the design of solid ion electrolytes with superior performance.
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
windmill完成签到,获得积分10
2秒前
7秒前
7秒前
李健应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
NexusExplorer应助科研通管家采纳,获得20
8秒前
好了没了完成签到,获得积分10
8秒前
小二郎应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
归尘应助Lynne采纳,获得10
8秒前
深情安青应助leeyc采纳,获得10
13秒前
haijun发布了新的文献求助10
14秒前
江氏巨颏虎完成签到,获得积分20
16秒前
gao完成签到,获得积分20
19秒前
22秒前
生椰拿铁完成签到 ,获得积分10
23秒前
lucky完成签到 ,获得积分10
24秒前
bkagyin应助体贴成危采纳,获得10
25秒前
邓丹怡发布了新的文献求助10
27秒前
31秒前
花样年华完成签到,获得积分10
32秒前
33秒前
JamesPei应助邓丹怡采纳,获得10
34秒前
alpha发布了新的文献求助10
35秒前
37秒前
轻松寒安发布了新的文献求助10
38秒前
leeyc发布了新的文献求助10
39秒前
烟花应助ZHANG采纳,获得10
41秒前
非泥完成签到,获得积分10
41秒前
ATX发布了新的文献求助10
41秒前
嘻嘻嘻完成签到 ,获得积分10
43秒前
yu完成签到,获得积分10
45秒前
科研菜鸟望毕业完成签到,获得积分10
45秒前
haijun完成签到,获得积分20
49秒前
conjee完成签到 ,获得积分10
50秒前
52秒前
华仔应助风中青采纳,获得10
55秒前
苹果香萱完成签到 ,获得积分10
56秒前
ZHANG发布了新的文献求助10
57秒前
hazekurt完成签到,获得积分10
58秒前
hjc完成签到,获得积分10
58秒前
turtle完成签到 ,获得积分10
59秒前
高分求助中
液晶指向矢仿真分析数据集 8888
Invited Discussant 63O and 64O 1000
Ideology and Meaning-Making under the Putin Regime 750
Petrology and Plate Tectonics 500
Writing Systems 500
A Handbook of User Experience Research & Design in Libraries 400
Understanding Modeling and Simulation of Polymerization Reactions 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 内科学 复合材料 催化作用 光电子学 物理化学 电极 细胞生物学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6870204
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8572157
关于积分的说明 18222862
捐赠科研通 6243490
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3050968
关于科研通互助平台的介绍 2055349
邀请新用户注册赠送积分活动 2028783