Chemical Exfoliation as a Controlled Route to Enhance the Anodic Performance of COF in LIB

材料科学 剥脱关节 化学工程 石墨 阴极 重量分析 电池(电) 纳米技术 阳极 复合材料 有机化学 石墨烯 电极 物理化学 量子力学 物理 工程类 功率(物理) 化学
作者
Sattwick Haldar,Kingshuk Roy,Rinku Kushwaha,Satishchandra Ogale,Ramanathan Vaidhyanathan
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:9 (48) 被引量:121
标识
DOI:10.1002/aenm.201902428
摘要

Abstract A covalent organic framework (COF), built from light atoms with a graphitic structure, could be an excellent anodic candidate for lightweight batteries, which can be of use in portable devices. But to replace the commercial graphite anode, they need more Li‐interactive sites/unit‐cell and all such sites should be made to participate. The compromise made in the volumetric density to gain the gravimetric advantage should be minimal. Exfoliation enhances surface/functional group accessibility yielding high capacity and rapid charge storage. A chemical strategy for simultaneous exfoliation and increase of Li‐loving active‐pockets can deliver a lightweight Li‐ion battery (LIB). Here, anthracene‐based COFs are chemically exfoliated into few‐layer‐thick nanosheets using maleic anhydride as a functionalizing exfoliation agent. It not only exfoliates but also introduces multiple Li‐interactive carbonyl groups, leading to a loading of 30 Li/unit‐cell (vs one Li per C 6 ). The exfoliation enhances the specific capacity by ≈4 times (200–790 mAh g −1 @100 mA g −1 ). A realistic full‐cell, made using the exfoliated COF against a LiCoO 2 cathode, delivers a specific capacity of 220 mAh g −1 over 200 cycles. The observed capacity stands highest among all organic polymers. For the first report of a COF derived full‐cell LIB, this is a windfall.
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
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
从容雨筠发布了新的文献求助10
刚刚
单纯水风完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
幽默尔蓉发布了新的文献求助10
3秒前
neonsun完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
动人的安南完成签到 ,获得积分10
4秒前
科目三应助duosu采纳,获得10
5秒前
平淡的巧荷完成签到,获得积分20
5秒前
6秒前
7秒前
8秒前
8秒前
大1完成签到,获得积分10
8秒前
麒煜完成签到 ,获得积分10
10秒前
10秒前
九儿发布了新的文献求助10
11秒前
向向卉发布了新的文献求助10
12秒前
Ava应助材料生采纳,获得10
13秒前
汉堡包应助体贴水风采纳,获得10
14秒前
14秒前
17秒前
爆米花应助甜甜元绿采纳,获得10
17秒前
宋静宇发布了新的文献求助10
18秒前
小二郎应助ww悦悦悦采纳,获得10
19秒前
duosu发布了新的文献求助10
21秒前
寻道图强应助从容雨筠采纳,获得10
21秒前
cookie发布了新的文献求助10
22秒前
22秒前
23秒前
领导范儿应助科研通管家采纳,获得10
24秒前
烟花应助科研通管家采纳,获得10
24秒前
24秒前
李健应助科研通管家采纳,获得10
24秒前
CipherSage应助科研通管家采纳,获得10
24秒前
李爱国应助科研通管家采纳,获得10
24秒前
打打应助科研通管家采纳,获得10
24秒前
24秒前
情怀应助hgh采纳,获得10
26秒前
平常亦凝发布了新的文献求助10
28秒前
高分求助中
Manual of Clinical Microbiology, 4 Volume Set (ASM Books) 13th Edition 1000
Sport in der Antike 800
De arte gymnastica. The art of gymnastics 600
少脉山油柑叶的化学成分研究 530
Electronic Structure Calculations and Structure-Property Relationships on Aromatic Nitro Compounds 500
Berns Ziesemer - Maos deutscher Topagent: Wie China die Bundesrepublik eroberte 500
Stephen R. Mackinnon - Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary (2023) 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 有机化学 工程类 生物化学 纳米技术 物理 内科学 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 电极 光电子学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 2417121
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2109498
关于积分的说明 5334829
捐赠科研通 1836648
什么是DOI,文献DOI怎么找? 914756
版权声明 561068
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 489200