The Influences of DMF Content in Composite Polymer Electrolytes on Li+‐Conductivity and Interfacial Stability with Li‐Metal

材料科学 电解质 电导率 金属 离子电导率 锂(药物) 聚合物 陶瓷 氧化物 环氧乙烷 化学工程 复合数 阴极 无机化学 高分子化学 复合材料 物理化学 电极 冶金 共聚物 化学 医学 工程类 内分泌学
作者
Jianxun Zhu,Shuang He,Huayang Tian,Yiming Hu,Xin Chen,Xiaoxin Xie,Lipeng Zhang,Jian Gao,Shu‐Meng Hao,Weidong Zhou,Liqun Zhang
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:33 (25) 被引量:51
标识
DOI:10.1002/adfm.202301165
摘要

Abstract Trace N, N‐dimethylformamide(DMF) containing composite polymer electrolytes (CPEs) has attracted much attention owing to the dramatically increased Li + ‐conductivity. But the amount of DMF is critical and needs to be clarified for the interfacial stability, since DMF is easily reduced by Li‐metal. Herein, the influences of DMF in poly(ethylene oxide) (PEO) and poly(vinylidene fluoride) (PVDF) based CPEs are studied on the Li + ‐conductivity and interfacial stability. In PEO‐based CPEs, owing to a stronger interaction of lithium bis(trifluoromethanesulfon)imide (LiTFSI) with PEO than DMF, DMF can not be confined and be easily evaporated off. Only ≈0.25wt.% DMF is absorbed on ceramic electrolyte fillers, giving two times increased Li + ‐conductivity compared with the DMF‐free counterparts and generating stable interface with Li‐metal; but over much DMF (≥2.2 wt.%) leads to serious interfacial reactions with Li‐metal. While in PVDF‐based CPEs, ≈8wt.% DMF is confined by LiTFSI owing to a stronger interaction of LiTFSI with DMF than with PVDF. Short‐term stable interface with Li‐metal can be obtained, but longer‐term cycling or higher current density leads to the gradually aggravated reactions with Li‐metal. Thanks to the high‐voltage stability of PVDF based CPEs, better cycling performance is obtained when they are used as catholytes to match high‐voltage cathodes.
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
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
撸撸大仙发布了新的文献求助10
刚刚
zw完成签到,获得积分20
1秒前
豆皮下决心完成签到,获得积分10
1秒前
田様应助zaizai采纳,获得10
2秒前
程嘉玲完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
2秒前
hooniii发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
4秒前
梁世超关注了科研通微信公众号
4秒前
4秒前
5秒前
001026Z完成签到,获得积分10
5秒前
迷你的百川完成签到,获得积分10
6秒前
顾矜应助XylonYu采纳,获得30
7秒前
7秒前
再见梧桐完成签到,获得积分20
7秒前
小蘑菇应助咯咯哒采纳,获得10
7秒前
zw发布了新的文献求助10
7秒前
兴奋柜子发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
我不看月亮完成签到,获得积分10
8秒前
YYA完成签到 ,获得积分10
9秒前
liujiaqi完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
史作率完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
hkh发布了新的文献求助10
11秒前
ypcsjj完成签到,获得积分10
12秒前
难过松鼠发布了新的文献求助10
12秒前
再见梧桐发布了新的文献求助10
12秒前
13秒前
bkagyin应助兴奋柜子采纳,获得10
14秒前
安南发布了新的文献求助10
15秒前
15秒前
orixero应助大鹅采纳,获得10
17秒前
leihai发布了新的文献求助10
18秒前
鲸鱼发布了新的文献求助10
20秒前
丘比特应助Re采纳,获得10
21秒前
高分求助中
ФОРМИРОВАНИЕ АО "МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИГА" КАК ВАЖНЕЙШЕЙ СИСТЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КНИГОРАСПРОСТРАНЕНИЯ 3000
Les Mantodea de Guyane: Insecta, Polyneoptera [The Mantids of French Guiana] 2500
Future Approaches to Electrochemical Sensing of Neurotransmitters 1000
Electron microscopy study of magnesium hydride (MgH2) for Hydrogen Storage 1000
Research on WLAN scenario optimisation policy based on IoT smart campus 500
生物降解型栓塞微球市场(按产品类型、应用和最终用户)- 2030 年全球预测 500
Thermal Expansion of Solids (CINDAS Data Series on Material Properties, v. I-4) 470
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 3906005
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3451576
关于积分的说明 10865221
捐赠科研通 3176966
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1755166
邀请新用户注册赠送积分活动 848686
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 791183