The intermolecular interaction enables ordered ion transport in quasi-solid-state electrolyte for ultra-long life lithium-metal battery

材料科学 电解质 聚合物 化学工程 阳极 电化学 乙二醇 复合数 纳米技术 物理化学 复合材料 电极 工程类 化学
作者
Chuan Ou,Siyang Ye,Zhaojie Li,Xueying Zheng,Fei Tian,Danni Lei,Chengxin Wang
出处
期刊:Energy Storage Materials [Elsevier BV]
卷期号:67: 103277-103277 被引量:6
标识
DOI:10.1016/j.ensm.2024.103277
摘要

Composite gel polymer electrolytes (CGPEs) have received wide attention due to their great potential to improve the safety and cycling stability of lithium (Li) metal batteries. However, the poor interface compatibility between the filler and polymer in CGPEs severely hinders lithium-ion (Li+) pathways and limits cell performance. Herein, we propose an Al(EtO)3 nanowires framework that can trigger poly (ethylene glycol) diglycidyl ether (PEGDE) to undergo ring opening polymerization, thus inducing polymer tight combination on the surface of Al(EtO)3 nanowires framework and dividing the polymer matrix into mesh units, contributing to ordered Li+ transport and dendrite-free deposition on the metallic anode. Such a CGPE with highly conductive and interface compatibility facilitates a high-performance quasi-solid-state Li||Li cell with an excellent long-term cycling stability for over 3000 h without a short circuit and registers a high capacity of 146.9 mAh g−1 after 46 cycles at a mass loading of 6 mg cm−2. Solid-state nuclear magnetic technology clearly clarifies the transport path of lithium ions in Al(EtO)3-based gel polymer electrolyte (AGPE). The results open up a new way to improve the electrochemical performances of composite electrolyte and promote its commercial application process.
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
1秒前
2秒前
MchemG应助xiaoli245采纳,获得20
2秒前
高贵的鱼完成签到,获得积分10
2秒前
Self完成签到,获得积分10
2秒前
认真的adai发布了新的文献求助10
3秒前
tkx是流氓兔发布了新的文献求助200
3秒前
5秒前
gao发布了新的文献求助10
5秒前
sin_Lee完成签到,获得积分10
5秒前
angel发布了新的文献求助10
5秒前
遇见发布了新的文献求助10
6秒前
活泼的飞扬完成签到,获得积分10
7秒前
齐夜白完成签到,获得积分10
7秒前
Japrin完成签到,获得积分10
7秒前
顾矜应助敏感的山晴采纳,获得10
7秒前
8秒前
02完成签到,获得积分10
9秒前
shw完成签到,获得积分10
9秒前
flash完成签到,获得积分10
10秒前
Zeng完成签到,获得积分10
10秒前
hetao286发布了新的文献求助10
11秒前
信徒发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
xuan完成签到,获得积分10
12秒前
12秒前
合适的落落完成签到 ,获得积分10
12秒前
12秒前
13秒前
13秒前
PWG完成签到,获得积分10
13秒前
英俊的胜完成签到,获得积分10
13秒前
情怀应助欢喜孤风采纳,获得10
14秒前
科研通AI5应助妙aaa采纳,获得10
14秒前
Cui完成签到,获得积分10
14秒前
georgia_qiao完成签到,获得积分10
15秒前
脑洞疼应助睿籽采纳,获得10
15秒前
15秒前
15秒前
直率心锁发布了新的文献求助10
15秒前
高分求助中
Thinking Small and Large 500
Algorithmic Mathematics in Machine Learning 500
Getting Published in SSCI Journals: 200+ Questions and Answers for Absolute Beginners 300
The Monocyte-to-HDL ratio (MHR) as a prognostic and diagnostic biomarker in Acute Ischemic Stroke: A systematic review with meta-analysis (P9-14.010) 240
Deciphering Earth's History: the Practice of Stratigraphy 200
New Syntheses with Carbon Monoxide 200
Faber on mechanics of patent claim drafting 200
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3834177
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3376774
关于积分的说明 10494951
捐赠科研通 3096188
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1704868
邀请新用户注册赠送积分活动 820249
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 771915