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的填写文献信息,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!

Two‐Dimensional Fluorinated Graphene Reinforced Solid Polymer Electrolytes for High‐Performance Solid‐State Lithium Batteries

材料科学 石墨烯 锂(药物) 电解质 法拉第效率 过电位 阳极 聚合物 电化学 化学工程 纳米技术 复合材料 电极 物理化学 医学 工程类 内分泌学 化学
作者
Pengbo Zhai,Zhilin Yang,Yi Wei,Xiangxin Guo,Yongji Gong
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:12 (42) 被引量:103
标识
DOI:10.1002/aenm.202200967
摘要

Abstract Solid polymer electrolytes (SPEs) hold a great promise in the application of solid‐state lithium batteries, but suffer from poor mechanical properties and uncontrolled electrode/electrolyte interfacial reaction, which restrict their overall electrochemical performance. Herein, the design of 2D fluorinated graphene‐reinforced PVDF‐HFP‐LiTFSI (FPH‐Li) polymer electrolytes to address these challenges is reported. Uniformly dispersed fluorinated graphene induces a unique grain refinement effect, which effectively improves the mechanical properties without excessively increasing the thickness of the polymer electrolyte. Significant reduction in polymer grain size enhances interfacial lithium ion (Li‐ion) transport and homogenizes Li‐ion flux, thereby improving Li‐ion conductivity and promoting uniform Li plating/stripping. Furthermore, extensive characterizations show that fluorinated graphene is involved in the construction of a stable artificial interface, which effectively prevents the side reactions between the lithium metal anode and solvated molecules. As a result, the use of thin FPH‐Li polymer electrolytes (thickness of ≈45 µm) enables long‐term Li plating/stripping with a small overpotential in Li/Li symmetrical cells and stable cycling of Li/LiNi 0.6 Co 0.2 Mn 0.2 O 2 full cells with a high average Coulombic efficiency of 99.5% at 1.0 C. This work verifies the effectiveness of 2D materials in improving the comprehensive properties of polymer electrolytes and promotes the applications of SPEs in high‐performance solid‐state lithium batteries.
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
王鑫完成签到,获得积分10
刚刚
orixero应助347采纳,获得10
2秒前
soleil完成签到,获得积分10
3秒前
5秒前
5秒前
Lucas应助likey采纳,获得10
7秒前
陆千万发布了新的文献求助10
9秒前
10秒前
11秒前
星辰大海应助shriff采纳,获得10
11秒前
gt完成签到 ,获得积分10
12秒前
xumengsuo完成签到,获得积分10
14秒前
华仔应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
MchemG应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
347发布了新的文献求助10
16秒前
MchemG应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
大个应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
研友_VZG7GZ应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
所所应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
我是老大应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
CodeCraft应助科研通管家采纳,获得10
17秒前
17秒前
xumengsuo发布了新的文献求助10
17秒前
19秒前
深情安青应助lx采纳,获得10
20秒前
可爱的函函应助陆千万采纳,获得10
20秒前
所所应助xumengsuo采纳,获得10
22秒前
24秒前
347完成签到,获得积分10
25秒前
25秒前
江流儿发布了新的文献求助10
28秒前
29秒前
32秒前
VDC发布了新的文献求助10
34秒前
35秒前
Gstar完成签到,获得积分10
35秒前
36秒前
KonanoDade发布了新的文献求助10
37秒前
优雅的胡萝卜完成签到,获得积分10
40秒前
chenhoe1212完成签到,获得积分10
42秒前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
ISCN 2024 – An International System for Human Cytogenomic Nomenclature (2024) 3000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Encyclopedia of Geology (2nd Edition) 2000
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 650
the MD Anderson Surgical Oncology Manual, Seventh Edition 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3777504
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3322864
关于积分的说明 10212074
捐赠科研通 3038215
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1667229
邀请新用户注册赠送积分活动 798050
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 758201