Densification Pressure Optimization of MOF-808-Based Membranes for Lithium Metal Batteries

材料科学 电解质 多孔性 结晶度 化学工程 锂(药物) 制作 纳米技术 复合材料 电极 化学 医学 生物化学 替代医学 物理化学 病理 工程类 内分泌学
作者
Andrew M. Ullman,Xiaomin Tang,X. Chelsea Chen
出处
期刊:ACS applied energy materials [American Chemical Society]
卷期号:6 (24): 12267-12274
标识
DOI:10.1021/acsaem.3c01953
摘要

The use of metal–organic frameworks (MOFs) in hybrid electrolytes for lithium (Li) metal batteries has grown in prominence in recent years, primarily due to the chemical tunability of the MOF’s pore structures, which can directly influence Li–ion transport properties. The most attractive form factor for a MOF electrolyte is a thin, flexible membrane, which requires the application of pressure to increase the contact between the MOF particles. Herein, a systematic study of the influence of pressure on the properties of MOF-808-based membranes is presented. It is shown that when a dry, roll-pressed membrane is subjected to pressure ≥120 MPa, a total loss of crystallinity and a significant loss of porosity is observed. Alternatively, a slurry-cast membrane, compressed under controlled pressures, can maintain crystallinity and porosity while decreasing the interparticle void space. Interesting, the conductivity of the membranes infiltrated with liquid electrolyte is not greatly affected by the pressure applied, though ultimately it is shown that for cycling with Li metal, compressed membranes with compact particles are preferred. This study highlights the critical importance of controlling the pressure applied to MOF-based membranes during fabrication and during cell assembly and lays out the foundation for further investigation of how to optimize membrane fabrication for hybrid electrolytes that use MOFs as the dominate component.
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
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
仁爱的戒指完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
3秒前
lsw完成签到 ,获得积分10
5秒前
冷静寇发布了新的文献求助10
5秒前
6秒前
lxcy0612完成签到,获得积分10
7秒前
8秒前
大學朝陽完成签到 ,获得积分10
9秒前
福宝完成签到,获得积分10
9秒前
10秒前
豌豆完成签到 ,获得积分10
12秒前
百晓完成签到,获得积分10
12秒前
kingmantj发布了新的文献求助10
13秒前
zhanglin发布了新的文献求助10
13秒前
hh发布了新的文献求助10
15秒前
yjf,123发布了新的文献求助10
16秒前
FashionBoy应助郭敬杰采纳,获得10
16秒前
小甜菜发布了新的文献求助10
16秒前
qianmenging完成签到,获得积分10
16秒前
17秒前
17秒前
18秒前
19秒前
22秒前
23秒前
24秒前
NexusExplorer应助小苏会发光采纳,获得10
25秒前
25秒前
28秒前
早日毕业发布了新的文献求助30
29秒前
31秒前
32秒前
完美世界应助科研通管家采纳,获得30
33秒前
33秒前
33秒前
你好呀应助科研通管家采纳,获得100
33秒前
在水一方应助科研通管家采纳,获得10
33秒前
花佩剑发布了新的文献求助10
33秒前
Mzou完成签到,获得积分10
33秒前
高分求助中
【本贴是提醒信息,请勿应助】请在求助之前详细阅读求助说明!!!! 20000
One Man Talking: Selected Essays of Shao Xunmei, 1929–1939 1000
The Three Stars Each: The Astrolabes and Related Texts 900
Yuwu Song, Biographical Dictionary of the People's Republic of China 800
Multifunctional Agriculture, A New Paradigm for European Agriculture and Rural Development 600
Challenges, Strategies, and Resiliency in Disaster and Risk Management 500
Bernd Ziesemer - Maos deutscher Topagent: Wie China die Bundesrepublik eroberte 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 有机化学 工程类 生物化学 纳米技术 物理 内科学 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 电极 光电子学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 2482397
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2144764
关于积分的说明 5471346
捐赠科研通 1867148
什么是DOI,文献DOI怎么找? 928115
版权声明 563071
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 496535