已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Harnessing the Power of Plastics: Nanostructured Polymer Systems in Lithium-Ion Batteries

材料科学 电解质 纳米材料 纳米技术 锂(药物) 电极 聚合物 制作 电化学 离子电导率 复合材料 化学 医学 替代医学 物理化学 病理 内分泌学
作者
Melody A. Morris,Hyosung An,Jodie L. Lutkenhaus,Thomas H. Epps
出处
期刊:ACS energy letters [American Chemical Society]
卷期号:2 (8): 1919-1936 被引量:94
标识
DOI:10.1021/acsenergylett.7b00368
摘要

Nanostructure-forming polymers have tremendous potential to enhance the performance and safety of lithium-ion batteries (LiBs) as a result of their ability to simultaneously optimize often contradictory properties, such as ionic conductivity and mechanical stability, in a single material. These macromolecules can be harnessed in both LiB electrolyte and electrode components. With respect to electrolytes, advances in salt-doped and single-ion systems are highlighted herein with a focus on strategies that improve conductivities to rival that found in gel and liquid electrolytes, while also permitting further enhancements in electrochemical and mechanical stability. In the arena of electrodes, three major functions are considered: binders to maximize active material efficiency, polymer electrodes to enable fully organic LiBs, and sacrificial constructs that template high surface area, well-ordered metal oxide or metallic electrodes to improve electrode capacity. Additionally, the application of theory and simulation to streamline the development of key structure–property−processing relationships in ion-conducting nanomaterials is discussed. Finally, several next steps and future directions are suggested to accelerate the fabrication of next-generation LiBs.
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
ddround完成签到,获得积分10
刚刚
honda完成签到,获得积分10
2秒前
风中的晓兰完成签到,获得积分10
2秒前
田様的应助被peeer采纳,获得10
6秒前
haoliu完成签到,获得积分10
6秒前
锕系第八元素完成签到,获得积分10
7秒前
GingerF的应助被szx233采纳,获得50
8秒前
跳跳虎完成签到,获得积分10
11秒前
芽芽的应助被wang采纳,获得10
15秒前
文天完成签到,获得积分10
16秒前
赵李锋完成签到,获得积分10
17秒前
代总完成签到,获得积分10
18秒前
shushu完成签到 ,获得积分10
19秒前
滕祥的应助被Criminology34采纳,获得50
20秒前
mushiyu完成签到 ,获得积分10
20秒前
六沉完成签到 ,获得积分10
28秒前
Astraeus完成签到,获得积分10
31秒前
蚂蚁牙黑完成签到 ,获得积分10
31秒前
老年学术废物完成签到 ,获得积分10
32秒前
32秒前
王科完成签到,获得积分10
32秒前
睡觉睡觉完成签到 ,获得积分10
32秒前
tetrisxzs完成签到,获得积分10
32秒前
Sun完成签到 ,获得积分10
33秒前
33秒前
徐伟业完成签到 ,获得积分10
33秒前
35秒前
可耐的千易完成签到 ,获得积分10
35秒前
peeer发布了新的文献求助10
38秒前
hehe完成签到,获得积分10
39秒前
ATX发布了新的文献求助50
40秒前
42秒前
欣慰的代桃完成签到,获得积分10
42秒前
爆米花的应助被JINX采纳,获得10
43秒前
芽芽的应助被科研通管家采纳,获得10
46秒前
今后的应助被科研通管家采纳,获得10
46秒前
SciGPT的应助被科研通管家采纳,获得10
47秒前
peeer完成签到,获得积分10
47秒前
打打的应助被科研通管家采纳,获得10
47秒前
李健的应助被科研通管家采纳,获得10
47秒前
高分求助中
(应助此贴封号)通过应助OA文献获取积分 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
中国器官捐献和移植发展报告(2024) 520
Organizational Behavior 510
Arbitrage Theory in Discrete and Continuous Time 500
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 400
English Longitudinal Study of Ageing: Waves 0-11, 1998-2024 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 有机化学 化学工程 内科学 物理 生物化学 复合材料 催化作用 细胞生物学 人工智能 心理学 无机化学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7823564
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9350092
关于积分的说明 20556240
捐赠科研通 7416255
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3334095
关于科研通互助平台的介绍 2479415
邀请新用户注册赠送积分活动 2354240