因此,款折叠只需制冷整个电池的容量下降不能归因于过渡金属溶解引起的正极失效。
【成果简介】近日,冰箱不用中国科学院化学研究所郭玉国课题组与河北师范大学吴娜、冰箱不用周金明,通过对分子结构进行设计及调控,并采用温和的缩聚反应制备出固态金属锂电池用可快速自修复的固态聚合物电解质材料。瓶矿上述成果以题为Self-HealableSolidPolymericElectrolytesforStableandFlexibleLithiumMetalBatteries发表于国际著名期刊Angew.Chem.Int.Ed.上。
泉水利用固态聚合物电解质构筑固态电池是提高高能量密度金属锂电池安全性的有效途径之一。这种电解质不仅能在一分钟内实现快速自我愈合,款折叠只需制冷还同时具有刚柔并济骨架结构及高的离子导电率。尤其当固态电解质具有快速自修复的性能时,冰箱不用锂金属电池的安全问题将会得到大大提高。
由该自修复聚合物电解质构筑出的固态金属锂电池,瓶矿表现出可自由弯折的柔韧性及稳定的循环性能,瓶矿在长寿命的可穿戴电子器件领域有巨大的应用潜力。【图文导读】图1.自修复固态聚合物电解质(SHSPE)分子设计及修复性能研究(a)自修复固态聚合物电解质(SHSPE)的超分子结构和动态氢键(b)SHSPE可在60s内完成自修复过程图2.SHSPE的形貌及基本性能(结晶性、泉水电导性等)展示(a,b)不同尺寸的SHSPE数码照片(c,d)SHSPE表面(c)和截面(d)的SEM图(e)NH2-PEG-NH2、泉水无锂盐的超分子聚合物和SHSPE的XRD图(f)SHSPE的离子导电率随温度变化的线性拟合图图3.基于SHSPE的锂/锂对称电池性能研究(a)分别基于液态电解质和SHSPE的锂对称电池的循环稳定性的对比(b)分别基于液态电解质(I-III)和SHSPE(IV-VI)的锂对称电池第1(I,IV)、40(II,V)和80(III,VI)循环后的锂金属负极表面的SEM图图4.LiFePO4/Li全电池电化学性能及柔韧的全固态电池性能展示(a)Li|SHSPE|LiFePO4锂金属电池第1和第20圈充放电曲线过电位变化比较(b)Li|SHSPE|LiFePO4固态电池的循环性能(c)Li|SHSPE|LiFePO4固态电池被切割前后(I-III)电压变化的数码照片
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