A flexible [(DMPI+)(AlCl4−)]/PVDF-HFP polymer gel electrolyte and its electrochemical performance for dual-graphite batteries

电解质 分离器(采油) 材料科学 离子电导率 六氟丙烯 电化学 石墨 化学工程 离子液体 聚合物 复合材料 电极 化学 有机化学 热力学 共聚物 物理化学 催化作用 工程类 物理 四氟乙烯
作者
Zichuan Lv,Shuai Zhou,Hao Huang,Huiping Du,Hui Chen,Yuxia Li,Meng‐Chang Lin
出处
期刊:Materials Chemistry and Physics [Elsevier BV]
卷期号:289: 126468-126468 被引量:5
标识
DOI:10.1016/j.matchemphys.2022.126468
摘要

Recently, dual-graphite batteries (DGBs) receive growing attention for their advantages of high working voltage, environmental friendliness and inexpensive. However, the conventional liquid organic electrolytes used in DGBs still possess issues of safety and electrolyte leakage that might limit their further development. Herein, a non-flammable [(DMPI + )(AlCl 4 − )] ionic liquid (DAIL) is embedded into a polyvinylidene fluoride-hexafluoropropylene (PVDF-HFP) matrix to prepare a [(DMPI + )(AlCl 4 − )] polymer gel electrolyte (DAPGE) for solving these conventional issues. The DAPGE, as both the electrolyte and separator, is characterized and electrochemically tested in DGB, which shows favourable ionic conductivity of 2.28 × 10 −3 S cm −1 . The DGB using a DAPGE shows a specific capacity of 80 mAh g −1 at a current density of 100 mA g −1 . Moreover, the DGB pouch cell with DAPGE can work well under bending, critical temperature and even exposure to air. Besides, DAPGE decreases the utilization (around 40%) of liquid IL electrolyte as compared to that of conventional glass fibre separators does. Consequently, the application of DAPGE in DGBs shows promise for achieving higher energy density and better robustness. • Ionic liquid is embedded into PVDF-HFP matrix to prepare DAPGE. • DAPGE demonstrates enhanced safety and electrolyte leakage performance. • DAPGEs are used as both the electrolyte and separator in dual graphite batteries. • DAPGE reduces the electrolyte amount and the potential electrolyte cost in battery.
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
林lin完成签到,获得积分10
1秒前
qingzhiwu完成签到,获得积分10
1秒前
0x3f完成签到 ,获得积分10
2秒前
2秒前
矛盾空间完成签到 ,获得积分10
4秒前
123发布了新的文献求助10
4秒前
耶稣与梦完成签到,获得积分10
4秒前
壮观的访枫完成签到 ,获得积分10
4秒前
蟹老板对应助文件撤销了驳回
4秒前
专注白昼完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
6秒前
asdas发布了新的文献求助10
6秒前
Jasper的应助被奕奕采纳,获得10
6秒前
激情的随阴完成签到,获得积分20
7秒前
zjh完成签到,获得积分10
7秒前
ChangShengtzu完成签到 ,获得积分10
7秒前
孤独徘徊庭树下关注了科研通微信公众号
7秒前
7秒前
8秒前
Clay发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
10秒前
Jupiter 1234发布了新的文献求助20
10秒前
11秒前
11秒前
领导范儿的应助被科研通管家采纳,获得10
12秒前
小二郎的应助被科研通管家采纳,获得10
12秒前
12秒前
FashionBoy的应助被科研通管家采纳,获得10
12秒前
天天快乐的应助被科研通管家采纳,获得10
12秒前
Owen的应助被科研通管家采纳,获得10
12秒前
CodeCraft的应助被科研通管家采纳,获得10
12秒前
13秒前
13秒前
13秒前
13秒前
13秒前
大模型的应助被科研通管家采纳,获得10
13秒前
任性雁风完成签到 ,获得积分10
13秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
自動車の空力技術 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Issues in Task-Based Language Teaching 500
Geschichtliche Grundbegriffe (GGB), Band 5: Pro–Soz 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 计算机科学 化学工程 工程类 有机化学 物理 复合材料 生物化学 内科学 细胞生物学 基因 遗传学 免疫学 冶金 光电子学 癌症研究
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7789131
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9326907
关于积分的说明 20414821
捐赠科研通 7378295
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3322645
关于科研通互助平台的介绍 2470643
邀请新用户注册赠送积分活动 2339410