发布时间:2025-01-30 04:11:57 作者: ub8用户登录
固态聚合物电解质(SPE)是开发高比能固态锂金属电池有远景的离子导体。但是,开发具有高离子电导率和界面相容性的SPE仍然是一个应战。
近来,中科院姑苏纳米所沈炎宾研究员提出了一种用于高压锂金属电池的阴离子调制聚合物电解质(称为AMPE)的规划概念。具体来说,该作业经过将耐高压和高电荷密度单元与阴离子受体单元结合来规划AMPE。耐高压和高电荷密度部分有助于完成聚合物链的杰出电压耐受性,并保证满足的载流子离子。以含硼分子为代表的阴离子受体经过解离阴离子-阳离子对促进游离Li+的发生。更重要的是,基质中缺电子B和TFSI-之间的强相互效果促进了阴离子复原,在锂金属阳极上构成安稳的阴离子衍生镶嵌状固体电解质界面。因而,AMPE表现出3.80×10−4S cm−1的高Li+电导率,并有效地按捺了锂枝晶,使全固态LiAMPELiCoO2电池在4.40 V的作业电压下完成了700次循环的循环寿数。这一规划理念将有利于人们为高比能固态锂金属电池开发高性能SPE。
1. 这项作业提出了一种阴离子调制聚合物电解质(称为AMPE)的规划概念。从资料的视点来看,作者规划了一种根据耐高压和高电荷密度单元(1-烯丙基-1-甲基吡咯烷鎓双(三氟甲磺酰基)酰亚胺,离子液体和3-亚砜,SE)的多功能聚合物,该聚合物结合了阴离子受体单元(三(氧)三(乙烷-2,1-二基)三(2-甲基丙烯酸酯),BHEMA),以协同完成高离子电导率和界面安稳性。
2. IL和SE的耐高压部分在完成聚合物链的全体电压耐受性方面起着至关重要的效果。IL单元的高电荷密度保证了满足的载流子离子,B-HEMA阴离子受体起着要害的调节效果。阴离子受体以缺电子B为特征,经过解离阴离子-阳离子对以取得高电导率来促进游离Li+的发生。一起,基质中缺电的B和TFSI−之间的强相互效果明显促进了TFSI的分化,使安稳的阴离子衍生镶嵌状固体电解质界面(SEI)得以构成,其外层为Li2S/LiSO2F,内层为LiF。
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