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香港城市大学支春义李楠Materials Today:受蜘蛛丝启kaiyun中国平台发的聚合物电解质!

  kaiyun中国平台固态电解质(SSEs)由于其优越的安全性和稳定性,是锂离子电池中易燃液态电解液的一种很有前途的替代品。然而,SSEs/电极界面处较差的固体-固体接触仍然是一个重大挑战。

  近日,香港城市大学支春义教授、李楠教授受蜘蛛丝的启发,开发了一种复合聚合物电解质(SPLZO),以解决上述问题,其包含超分子聚(氨基甲酸酯-尿素)(SPU)、双(三氟甲磺酰基)酰亚胺锂(LiTFSI)和Li6.5La3Zr1.5Ta0.5O12,由于设计了丰富的水凝胶键网络,它具有高度的粘附性。研究显示,丰富的氢键主要促成了固有的强粘附性,从而确保了电解质与电极的亲密接触和较低的界面阻抗。此外,软聚合物链段促进了Li+的传输,而硬组分增强了LiTFSI的解离并加速了Li+运动,从而产生了1.67×10−4 S cm−1的高离子电导率。显著改善的界面接触和高离子电导率使所制备的固态锂离子电池具有良好的容量和循环性能。此外,所设计的SPLZO电解质表现出显著的可变形性,所获得的柔性锂离子电池在受到各种动态变形时表现出卓越的机械灵活性和稳定性,容量损失可忽略不计。这种粘附性SSE设计策略为促进固态电池中的界面开辟了新的可能性。

香港城市大学支春义李楠Materials Today:受蜘蛛丝启kaiyun中国平台发的聚合物电解质!(图1)

  1. 该工作受蜘蛛丝的启发,开发了一种新型聚合物电解质(SPLZO),它对各种表面具有高度粘附性,以解决基于SSE的LIB中界面接触不良的问题。

  2. 得益于丰富的氢键使粘附性优越,实现了电极与SPLZO电解质之间具有优异界面粘附性的紧密界面。此外,SPU基质中的软硬段促进了离子传输。同时,SPU与LiTFSI之间的相互作用加速了Li+的运动,显著提高了离子电导率。紧密的界面和高离子电导率大大降低了界面阻抗,使LiLCO电池具有优异的电化学性能和循环稳定性。

  3. 采用SPLZO电解质制成的柔性电池在各种机械变形过程中表现出优异的机械可靠性和耐久性。总体而言,该研究结果为优化电极与电解质之间的界面提供了有前景的策略,以制造高度稳定的固态LIB。

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