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Double-skeleton interpenetrating network-structured alkaline solid-state electrolyte enables flexible zinc-air batteries with enhanced power density and long-term cycle life

电解质 聚氯乙烯 离子电导率 化学工程 材料科学 热稳定性 电化学窗口 电化学 电池(电) 功率密度 聚乙烯醇 氯化物 电导率 碳酸丙烯酯 无机化学 高分子化学 离子键合 氯化铵 聚电解质 离子液体 盐(化学) 复合材料
作者
Xueqi Dong,Xi Luo,Xiaohui Yang,Min Wang,Wei Xiao,Yuyu Liu,Nengnegn Xu,Woochul Yang,Guicheng Liu,Jinli Qiao
出处
期刊:Journal of Colloid and Interface Science [Elsevier BV]
卷期号:672: 32-42 被引量:13
标识
DOI:10.1016/j.jcis.2024.05.053
摘要

The alkaline solid-state electrolytes have received widespread attention for their good safety and electrochemical stability. However, they still suffer from low conductivity and poor mechanical properties. Herein, we report the synthesis of double-network featured hydroxide-conductive membranes fabricated by polyvinyl alcohol (PVA) and chitosan (CS) as the double-skeletons. Then, we implanted quaternary ammonium salt guar hydroxypropyltrimonium chloride (GG) as the OH− conductor for high-performance electrochemical devices. By virtue of the unique stripe-like structure shared from the double skeleton with a high degree of compatibility and stronger hydrogen bond interactions, the polyvinyl alcohol/chitosan-guar hydroxypropyltrimonium chloride (PCG) solid-state electrolytes achieved optimal thermal stability (>300 °C), mechanical property (∼34.15 MPa), dimensional stability (at any bending angle), and high ionic conductivity (13 mS cm−1) and ion mobility number (tion ∼ 0.90) compared with chitosan-guar hydroxypropyltrimonium chloride (CG) and polyvinyl alcohol-guar hydroxypropyltrimonium chloride (PG) electrolyte membrane. As a proof-of-concept application, the "sandwich"-type zinc-air battery (ZAB) assembled using PCG membrane as the electrolyte realized a high open-circuit voltage (1.39 V) and an excellent power density (128 mW cm−2). Notably, in addition to its long-term cycle life (30 h, 2 mA cm−2) and stable discharge plateau (12 h, 5 mA cm−2), it could even enable a flexible ZAB (F-ZAB) to readily power light-emitting diodes (LED) at any bending angle. These merits afford the PCG membrane a promising electrolyte for improving the performance of solid-state batteries.
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