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Flexible Lithium‐Ion Batteries with High Areal Capacity Enabled by Smart Conductive Textiles

材料科学 灵活性(工程) 电池(电) 钛酸锂 弯曲半径 电极 弯曲 石墨烯 纳米技术 锂(药物) 复合材料 导电体 电导率 锂离子电池 光电子学 化学 物理 内分泌学 物理化学 统计 功率(物理) 医学 量子力学 数学
作者
Sung Hoon Ha,Kyu Hang Shin,Hae Won Park,Yun Jung Lee
出处
期刊:Small [Wiley]
卷期号:14 (43): e1703418-e1703418 被引量:63
标识
DOI:10.1002/smll.201703418
摘要

Abstract Increasing demand for flexible devices in various applications, such as smart watches, healthcare, and military applications, requires the development of flexible energy‐storage devices, such as lithium‐ion batteries (LIBs) with high flexibility and capacity. However, it is difficult to ensure high capacity and high flexibility simultaneously through conventional electrode preparation processes. Herein, smart conductive textiles are employed as current collectors for flexible LIBs owing to their inherent flexibility, fibrous network, rough surface for better adhesion, and electrical conductivity. Conductivity and flexibility are further enhanced by nanosizing lithium titanate oxide (LTO) and lithium iron phosphate (LFP) active materials, and hybridizing them with a flexible 2D graphene template. The resulting LTO/LFP full cells demonstrate high areal capacity and flexibility with tolerance to mechanical fatigue. The battery achieves a capacity of 1.2 mA h cm −2 while showing excellent flexibility. The cells demonstrate stable open circuit voltage retention under repeated flexing for 1000 times at a bending radius of 10 mm. The discharge capacity of the unflexed battery is retained in cells subjected to bending for 100 times at bending radii of 30, 20, and 10 mm, respectively, confirming that the suggested electrode configuration successfully prevents structural damage (delamination or cracking) upon repeated deformation.
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