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Multiple hydrogen bonds enable an ultra-rapid self-healing polymer electrolyte for high-performance lithium-metal batteries

电解质 离子电导率 材料科学 化学工程 电化学 阴极 聚合物 三羟甲基丙烷 电导率 锂(药物) 耐久性 阳极 离子键合 电化学窗口 纳米技术 电池(电) 离子液体 金属锂 降级(电信) 锂离子电池 无机化学 离子 电极 金属 氢键 离子强度
作者
Zhuo Zhang,Chao Wu,Huiying Hao,Boya Liu,Junyi Lu,Bin Qu,Lingling Zhang,Chuankai Fu
出处
期刊:Nano Research [Springer Science+Business Media]
标识
DOI:10.26599/nr.2026.94908586
摘要

Polymer electrolytes possessing rapid self-healing rate and high ionic conductivity are critically needed for enhancing the interfacial durability and cycling stability of solid-state lithium metal batteries (SSLMBs). Herein, a novel self-healing polymer electrolyte (SHPE) with a unique 3D cross-linked network was fabricated via thermal-initiated radical polymerization. The incorporation of ethoxylated trimethylolpropane triacrylate (ETPTA) monomers, which contain abundant flexible ethoxy chains (-CH2-CH2-O-) and strongly polar carbonyl (C=O) groups, facilitates enhanced segmental mobility and enables precise modulation of the cross-linking density effectively. Benefiting from this synergistic effect, the novel SHPE exhibits an impressive ionic conductivity of 9.07×10-4 S cm-1 at 60 °C, rapid self-healing capability (within 30 min), and high lithium ion transference number (0.66). Consequently, the Li||Li symmetrical cells assembled with the optimized electrolyte system UEP17.5-SHPE achieve ultra-long cycling performance (over 4000 h). Furthermore, the SSLMBs employing LFP cathode and UEP17.5-SHPE exhibits a high capacity retention of 80% after 400 cycles at 1C. Crucially, systematic analysis confirms that the self-healing process does not compromise these electrochemical performance. This work provides a viable strategy for designing high-performance SHPEs toward practical SSLMBs.
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