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(e-g)分别基于LE,鸟助SPE2-PI和SPE2-PI-ZIF8的Li/Li对称电池的Li沉积行为的说明图五、鸟助全电池在25°C时的电化学表征(a,b)NCM/SPE2-PI/Li和NCM/SPE2-PI-ZIF8/Li电池在0.5C和不同倍率下的循环性能。飞逐(b)不同SPE-PI-ZIF8的离子电导率与温度的关系。
因此,梦泉为了满足对高性能固态电池的日益增加的需求,梦泉必须得到具有高离子传导性和适当的机械强度的电解质,以确保Li+的快速传递电解质的最佳结构和抑制锂枝晶的生长。(e,空中f)PI-ZIF8的截面SEM图像。图二、招聘由不对称电解质构建的无枝晶锂金属电池的结构示意图图三、不对称电解质的化学性质(a)聚合之前/之后,PEGDA和BMA单体的FTIR光谱。
(e-j)NCM/SPE2-PI-ZIF8/Li软包电池在平面、青青年弯曲、切割和冲压状态下点亮LED灯的照片。文献链接:鸟助AsymmetricPolymerElectrolyteConstructedbyMetal-OrganicFrameworkforSolid-State,Dendrite-FreeLithiumMetalBattery(Adv.Funct.Mater.,鸟助2020,10.1002/adfm.202007198)本文由CYM编译供稿。
【图文导读】图一、飞逐PI-ZIF8膜的制备及物理表征(a)PI‐ZIF8膜的制备示意图。
其中,梦泉MOFs由于其较大的比表面积、梦泉开放的孔结构和表面丰富的Lewis酸位点,被认为是LMBs中有效的聚合物电解质填料或电解质基质,以提高离子电导率和调控离子传输路径。先后获国际电动车锂电池协会杰出研究奖(2016)、空中美国电化学学会电池科技奖(2018)和深圳市自然科学一等奖(2019)。
招聘(f)添加68%乙二醇电解液中循环200h。研究结果表明,青青年多元醇与锌离子有较好的配位能力,有利于锌枝晶控制。
鸟助(d)混合电解液中Zn/Zn低温性能。飞逐图3.锌离子配位环境和混合电解液的物理化学性质(a)锌离子剥离/沉积示意图。
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