Li salt initiated in-situ polymerized solid polymer electrolyte: new insights via in-situ electrochemical impedance spectroscopy

电解质 介电谱 材料科学 化学工程 聚合物 三氟甲磺酸 电化学 钝化 聚合 离子电导率 原位聚合 电极 化学 催化作用 纳米技术 有机化学 图层(电子) 物理化学 复合材料 工程类
作者
Yue Ma,Qifang Sun,Su Wang,Ying Zhou,Dawei Song,Hongzhou Zhang,Xixi Shi,Lianqi Zhang
出处
期刊:Chemical Engineering Journal [Elsevier BV]
卷期号:429: 132483-132483 被引量:37
标识
DOI:10.1016/j.cej.2021.132483
摘要

Favorable interface is essential for the implementation of high energy density and high safety solid-state lithium metal battery (SSLMB). The in-situ transformation of electrolyte from liquid to solid-state is of great significance for the compatibility of interface. Herein, an in-situ polymerized glycerin triglycidyl ether (PGTE) solid polymer electrolyte (SPE) featuring excellent ion transfer capability, superior interfacial compatibility and cross-linked structure is developed by the initiation of optimal LiDFOB following cationic catalytic mechanism. Ionic conductivity of 4.16 × 10-4 S cm−1 is achieved at 60 °C due to the superiority of oxyethylene repeating units (C–C-O/C-O-C), and a discharge capacity of 135.2 mAhg−1 is obtained after 200 cycles at 0.2C for LiFePO4(LFP)/PGTE/Li battery. More importantly, as a Li salt initiated SPE, the in-situ polymerization process of PGTE is firstly investigated via ex-situ FT-IR, the ring opening catalytic activity of Lewis acid on epoxide is evaluated and the order of LiDFOB>LiPF6>AlCl3 is revealed. Furthermore, the effect of in-situ prepared SPE on electrode/electrolyte interface is innovatively explored using in-situ electrochemical impedance spectroscopy (EIS). The stable interfacial passivation layer is generated at platform voltage and the maximum value of average diffusion coefficient is also obtained at the plateau.
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
领导范儿应助田国兵采纳,获得10
1秒前
zyzoo发布了新的文献求助10
1秒前
XUuuuuuu关注了科研通微信公众号
2秒前
pigff发布了新的文献求助10
2秒前
orixero应助澄子采纳,获得10
3秒前
FFFFFF完成签到 ,获得积分10
4秒前
shi发布了新的文献求助10
5秒前
XX应助欣娆采纳,获得10
7秒前
7秒前
8秒前
共享精神应助xjiang015采纳,获得10
8秒前
11秒前
浣熊完成签到,获得积分10
12秒前
Allfine发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
Lsmile完成签到 ,获得积分10
13秒前
田国兵发布了新的文献求助10
13秒前
美熙发布了新的文献求助10
14秒前
科研通AI6.4应助luckywwww采纳,获得10
14秒前
14秒前
cambridge完成签到,获得积分10
14秒前
柴胡完成签到,获得积分10
15秒前
wfk完成签到,获得积分10
15秒前
科研通AI6.4应助Zzzzzzz采纳,获得10
15秒前
16秒前
学术LJ完成签到,获得积分10
17秒前
搜集达人应助橘子采纳,获得10
17秒前
molihuakai应助科研通管家采纳,获得10
17秒前
神勇映雁应助科研通管家采纳,获得10
17秒前
Ava应助科研通管家采纳,获得10
17秒前
Jasper应助科研通管家采纳,获得10
17秒前
福娃选手发布了新的文献求助10
17秒前
laomo应助科研通管家采纳,获得10
17秒前
洛白NON完成签到 ,获得积分10
17秒前
搜集达人应助科研通管家采纳,获得10
17秒前
18秒前
18秒前
SciGPT应助科研通管家采纳,获得10
18秒前
CipherSage应助科研通管家采纳,获得10
18秒前
18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
Principles of town planning: translating concepts to applications 1000
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
核安全综合知识2024版 500
Photothermal Science and Techniques 500
Digital Displacement Hydrostatic Transmission for Rotorcraft and Distributed Propulsion 500
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 7705116
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9262882
关于积分的说明 20040210
捐赠科研通 7280751
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3295096
关于科研通互助平台的介绍 2450231
邀请新用户注册赠送积分活动 2301920