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!

In Situ Polymerization‐Driven Exfoliation of COFs: A Universal Strategy Toward High‐Performance Polymer Organic Cathodes

纳米片 材料科学 聚合物 阴极 单体 剥脱关节 化学工程 聚合 复合数 功率密度 原位聚合 纳米技术 电极 共价键 制作 原位
作者
Mengjia Yin,Fei Shi,Jing‐Jing Yang,Junchen Meng,Hui Gao,Mu‐Hua Huang,Bien Tan,Zhigang Xue
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
卷期号:65 (18): e4518858-e4518858 被引量:4
标识
DOI:10.1002/anie.4518858
摘要

ABSTRACT Although covalent organic frameworks (COFs) are promising organic cathodes for lithium‐ion batteries, their compact layered bulk structure limits ion/electron transport, which results in low active site utilization and poor rate capability. Here, we present an in situ composite strategy: polymerizing electroactive monomers within COF pores. Bulk COFs are converted into few‐layer nanosheets with polymer penetrating COFs (COF@Polymer) by taking advantage of polymerization stress and polymer‐COF interactions to reduce interlayer bonding. Compared to traditional exfoliation, this method delivers a higher yield, wider applicability, and better nanosheet quality. The COF@Polymer cathodes exhibit triple advantages: the nanosheet morphology enhances active site accessibility and shortens mass transfer distances; the penetrated polymers establish efficient and additional carrier transport pathways; and polymer‐COF interactions boost structural stability. Thus, COF@Polymer cathodes perform better than pristine COFs, conventionally exfoliated nanosheets, and COF‐carbon composites in terms of active site utilization (95% for DACOF@FS‐5, 98% for BTCOF@FS‐20 and 92% for PTCOF@FS‐10), rate performance (∼ 70% capacity retention at 10 A g −1 comparing to the capacity at 0.2 A g −1 for BTCOF@FS‐20 and PTCOF@FS‐10), cycle stability, energy density, and power density (30.5 kW kg −1 with an energy density up to 336 Wh kg −1 for BTCOF@FS‐20).
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
LLLu完成签到,获得积分10
刚刚
魔幻诗兰完成签到,获得积分10
2秒前
闫雨发布了新的文献求助10
4秒前
ZM完成签到 ,获得积分10
5秒前
美满的水卉完成签到,获得积分10
5秒前
顺心凝阳完成签到,获得积分10
5秒前
Niuniu完成签到 ,获得积分20
6秒前
天天开心发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
Asumita完成签到,获得积分10
9秒前
zh4men9完成签到,获得积分10
10秒前
halee发布了新的文献求助10
10秒前
xuuer完成签到,获得积分10
12秒前
梁33完成签到,获得积分10
13秒前
14秒前
科研启动完成签到,获得积分10
14秒前
mayberichard完成签到,获得积分10
15秒前
周新哲完成签到,获得积分10
16秒前
SciGPT应助缥缈浩然采纳,获得30
17秒前
20秒前
高高的夏波完成签到,获得积分10
20秒前
21秒前
搞怪猎豹完成签到,获得积分10
22秒前
24秒前
快乐的雨珍完成签到,获得积分10
24秒前
xiaoshuwang完成签到,获得积分10
33秒前
英俊的铭应助Steven采纳,获得10
33秒前
张海蓉完成签到 ,获得积分10
36秒前
囧囧应助双木明非采纳,获得30
36秒前
moumou完成签到,获得积分10
38秒前
二柱子完成签到 ,获得积分10
40秒前
晚风微凉完成签到,获得积分10
40秒前
momo完成签到 ,获得积分10
46秒前
隐形初雪完成签到 ,获得积分10
48秒前
obsession完成签到 ,获得积分10
51秒前
温柔的曼梅完成签到 ,获得积分10
52秒前
gladuhere完成签到 ,获得积分10
55秒前
小马甲应助整齐的翩跹采纳,获得10
55秒前
57秒前
58秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Positive Art Therapy Theory and Practice 800
Effects of Two Weeks of Red Light Therapy on Choroidal Thickness and Axial Length in Young Adults 700
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
The Neuroscience of Language 400
Common Foundations of American and East Asian Modernisation: From Alexander Hamilton to Junichero Koizumi 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7673182
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9239815
关于积分的说明 19902562
捐赠科研通 7242664
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3285494
关于科研通互助平台的介绍 2443553
邀请新用户注册赠送积分活动 2287719