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Cellulose Fiber‐Engineered Gradient Interfacial Channels as Ion‐Highways for High‐Loading, Long‐Life Lithium‐Ion Batteries

材料科学 纤维素 电解质 电极 润湿 造纸 化学工程 稳健性(进化) 复合材料 极化(电化学) 降级(电信) 电化学 纳米技术 工作(物理) 脱水 聚合物 多收费 纳米纤维 电池(电) 联轴节(管道) 工艺工程 点火系统 细菌纤维素 解耦(概率)
作者
Wenhao Jia,Haiwei Wu,Ruihua Li,Yuting Wang,Z. Z. Zhang,Hanbin Liu,Zhijian Li,Chuanyin Xiong,Yonghao Ni,Qiang Zhang,Li Wang,Xing He
出处
期刊:Energy & environmental materials [Wiley]
标识
DOI:10.1002/eem2.70325
摘要

Developing thick electrodes with high active material content is crucial to achieving high‐energy‐density lithium‐ion batteries; yet it remains challenging due to the conflicting requirements of mechanical integrity and rapid ion transport. Here, we propose a scalable papermaking strategy to address this dilemma by constructing a minimal mass fraction (~3 wt%) of cellulose fibers into a three‐dimensional scaffold. This scaffold not only ensures the mechanical robustness of electrodes with ultra‐high active material content (96 wt%) but, more importantly, creates well‐defined gradient interfacial channels. These channels function as efficient “ion highways,” which significantly enhance electrolyte wettability and minimize ion‐diffusion resistance. When paired in a full cell (lithium manganese iron phosphate//lithium titanate), this design enables exceptional cycling stability and rate capability, maintaining 95.3% capacity after 500 cycles at 0.5 C and 72.3% over 1000 cycles at 2 C, substantially outperforming conventional counterparts. Post‐cycling analysis reveals that performance degradation primarily stems from the active materials, while the cellulose framework exhibits excellent electrochemical inertness and interfacial stability. This work provides a practical and sustainable paradigm for engineering efficient ion transport pathways, breaking the coupling constraints between mechanics and ionics in high‐loading electrodes.
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