主要观点总结
该文章主要介绍了中国地质大学(武汉)靳洪允教授通过引入特定基团到聚合物网络中,构建了一种稳定的原位凝胶聚合物电解质(GPE)。这种GPE在高电流密度下表现出优异的离子电导率、Li+迁移数和电池性能。在Li||NCM811电池中,它实现了高放电容量和循环稳定性。这项研究为高压锂离子电池的高电流密度下的循环稳定性提供了新的策略和方向。
关键观点总结
关键观点1: 引入特定基团以构建稳定的原位GPE
靳洪允教授通过引入CF3基团建立快速Li+传输通道,并引入仲胺N—H基团锚定阴离子,为原位形成的GPE提供了稳定的灵活框架。
关键观点2: GPE的高性能和稳定性表现
所得到的GPE具有高离子电导率和Li+迁移数,组装的Li||NCM811电池表现出优异的倍率性能和长期循环稳定性。
关键观点3: 研究的重要性和影响
该研究为提高GPE基高压LIB在高电流密度下的循环稳定性提供了一种有前景的方法,为实现高性能LIB的原位形成GPE的结构设计提供了新的见解。
文章预览
原位形成的凝胶聚合物电解质(GPE)在安全性和对当前高电压锂离子电池(LIB)的适应性方面具有优势。然而,GPE在高电流密度下实现稳定的循环是具有挑战性的。 近日, 中国地质大学(武汉) 靳洪允教授 通过在聚合物网络中引入—CF 3 基团建立快速Li + 传输通道,并引入仲胺N—H基团锚定阴离子,提出了一种稳定的原位GPE的灵活框架 。研究显示,所获得的GPE具有2.6 mS cm -1 的高离子电导率和0.67的高Li + 迁移数。组装的Li||NCM811电池表现出优异的倍率性能,在10C下的放电容量为112.3 mAh g⁻¹,在1C下循环260次后的容量保持率为87.6%。此外,组装的石墨NCM811电池表现出优异的长期循环稳定性,在3C(1.8 mA cm-2)下循环300次后,容量保持率达到73.2%。这项工作为提高GPE基高压LIB在高电流密度下的循环稳定性提供了一种有前景的方法。 文章要点: 1. 该工作通
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