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Textile‐Type Lithium‐Ion Battery Cathode Enabling High Specific/Areal Capacities and High Rate Capability through Ligand Replacement Reaction‐Mediated Assembly

材料科学 阴极 导电体 化学工程 织物 吸附 纳米颗粒 纳米技术 复合材料 有机化学 化学 工程类 物理化学
作者
Minseong Kwon,Donghyeon Nam,Seokmin Lee,Yongju Kim,Bongjun Yeom,Jun Hyuk Moon,Seung Woo Lee,Yongmin Ko,Jinhan Cho
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:11 (36) 被引量:29
标识
DOI:10.1002/aenm.202101631
摘要

Abstract Achieving high energy storage performance and fast rate capability at the same time is one of the most critical challenges in battery technology. Here, a high‐performance textile cathode with notable specific/areal capacities and high rate capability through an interfacial interaction‐mediated assembly that can directly bridge all interfaces existing between textile and conductive materials and between conductive and active materials, minimizing unnecessary insulating organics is reported. First, amine (NH 2 )‐ and carboxylic acid (COOH)‐functionalized multiwalled carbon nanotubes (MWNTs) are alternately layer‐by‐layer (LbL)‐assembled onto cellulose textiles for the preparation of conductive textiles using hydrogen bonding interactions. Dioleamide‐stabilized LiFePO 4 nanoparticles (DA‐LFP NPs) with high crystallinity and high dispersion stability in organic media are consecutively LbL‐assembled with MWNT‐NH 2 onto conductive textiles through ligand replacement between native DA ligands bound to the surface of the LFP NPs and NH 2 groups of MWNTs. In this case, 35 nm sized LFP NPs are densely and uniformly adsorbed onto all regions of the textile, and additionally, their areal capacities are increased according to the deposition number without a significant loss of charge transfer kinetics. The formed textile cathodes exhibit remarkable specific/areal capacities (196 mAh g −1 /8.3 mAh cm −2 at 0.1 C) and high rate capability with highly flexible mechanical properties.
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