亲爱的研友该休息了!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!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Superwetting Framework Polymer Membranes Enabling Fast TFSI − Conduction for Nonaqueous Redox Flow Batteries

膜 材料科学 微型多孔材料 氧化还原 化学工程 润湿 法拉第效率 电化学 乙腈 选择性 扩散 聚合物 水溶液 金属有机骨架 离子 热传导 流动电池 纳米技术 合成膜 电极 多孔性 电导率 导电聚合物 聚苯乙烯 离子交换 微流控 超亲水性 无机化学 高分子化学
作者
Junkai Fang,Zhongren Jiao,Peipei Zuo,Kang Peng,Rene Ling,Sen Yang,Yulin Liu,Gonggen Tang,Tongwen Xu,Zhengjin Yang
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:38 (48): e74164-e74164
标识
DOI:10.1002/adma.74164
摘要

ABSTRACT Nonaqueous redox flow batteries (NARFBs) can overcome the voltage limitation of aqueous batteries; however, their practical application is constrained by several membrane‐related challenges, including the conductivity‐selectivity tradeoff in porous separators, poor wettability of microporous membranes, and the incompatibility of ion exchange membranes with organic electrolytes. Here, we propose framework polymer membranes and introduce a diversity‐oriented design strategy through which we have developed a microporous anion conductive membrane that is resistant to swelling and exhibits superb wettability with acetonitrile. We reveal that the enhanced affinity of robust micropores with acetonitrile allows for rapid and highly selective conduction of charge carrier ions, affording a TFSI − diffusion coefficient of 8.12 × 10 −7 cm 2 s −1 (23 times that for the weakly affinitive counterpart) and a high charge‐carrier/electrolyte selectivity of 433. The membrane thereby enables NARFBs to operate at 80 mA cm −2 under both room and sub‐zero temperatures, while maintaining a constant Coulombic efficiency of greater than 99.5% over 900 cycles, thus improving the existing performance level. This study provides insights for designing membranes tailored for electrochemical devices that utilize organic electrolytes.
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
3秒前
8秒前
兰斯洛特117完成签到,获得积分10
11秒前
YY发布了新的文献求助10
14秒前
李晓楠楠发布了新的文献求助10
16秒前
Angel完成签到 ,获得积分10
17秒前
科研通AI6.2的应助被鸢尾采纳,获得20
17秒前
Rosie完成签到 ,获得积分10
18秒前
19秒前
嗨Honey完成签到 ,获得积分10
24秒前
sdniuidifod发布了新的文献求助10
25秒前
JoeyJin完成签到,获得积分10
25秒前
受伤的爆米花完成签到,获得积分10
31秒前
李晓楠楠完成签到,获得积分10
32秒前
专一的思菱完成签到,获得积分10
36秒前
Xue完成签到 ,获得积分10
36秒前
重要怀梦完成签到,获得积分10
38秒前
GingerF的应助被Milhomem采纳,获得50
38秒前
漂亮的惜梦完成签到,获得积分10
39秒前
45秒前
45秒前
重要怀梦发布了新的文献求助10
49秒前
50秒前
52秒前
zero1122发布了新的文献求助10
54秒前
W_Organic完成签到,获得积分10
57秒前
1分钟前
mlg1552003发布了新的文献求助10
1分钟前
研友_VZG7GZ的应助被111采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
paradox完成签到 ,获得积分10
1分钟前
orixero的应助被温暖砖头采纳,获得10
1分钟前
YY完成签到 ,获得积分10
1分钟前
蛋蛋发布了新的文献求助10
1分钟前
LYL完成签到,获得积分10
1分钟前
开胃咖喱完成签到,获得积分10
1分钟前
zero1122完成签到 ,获得积分10
1分钟前
阳光的尔竹完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
温暖砖头发布了新的文献求助10
1分钟前
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
Computational Chemical Reaction Engineering: Modeling, Simulation, and Design with MATLAB 600
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
A Will for the Machine: Computerization, Automation, and the Arts in South Africa 400
Decentring Leadership 400
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 内科学 物理 有机化学 化学工程 生物化学 复合材料 光电子学 细胞生物学 心理学 量子力学 催化作用 物理化学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7809508
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9341684
关于积分的说明 20508173
捐赠科研通 7402118
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3329159
关于科研通互助平台的介绍 2475894
邀请新用户注册赠送积分活动 2347799