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張立群院士/周偉東教授,最新Nature Sustainability!

張立群院士/周偉東教授,最新Nature Sustainability!
第一作者:Shu-Meng Hao, Jianxun Zhu, Shuang He, Le Ma.
通訊作者:張立群院士、周偉東
通訊單位:北京化工大學、華南理工大學等
論文速覽
隨著對高能量密度鋰離子電池(LIBs)需求的不斷增長,其安全性問題也日益受到關注。傳統使用易燃有機電解液(如碳酸酯)的LIBs存在安全隱患。水基電解液因其安全性、低成本和環境友好性而被視為一種有前景的解決方案。
然而,水基電解液的實際應用受到其狹窄的電化學窗口(EW)限制,特別是在陽極側析氫(HER)的高電化學電位。為了擴大電化學窗口,研究者們提出了使用高濃度鋰鹽水基電解液(>21 mol kg-1),通過形成(WIS)復合物來限制水分子。盡管如此,使用過量的昂貴鋰鹽不僅增加了成本,還可能導致環境問題。
本研究展示了一種聚合電解液,通過引入聚丙烯酰胺網絡來固定水分子,從而在保持高含水量的同時,實現了與高濃度電解液相當的寬電化學窗口。此外,該電解液設計還實現了高達80%的LiTFSI鹽的回收率和聚合物基質的再生,為開發更可持續的水基LIBs邁出了重要一步。
圖文導讀
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圖1:展示了不同濃度的WIPSEs和FWIPSEs的電化學窗口(EW)測試。
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圖2:通過單晶結構和模擬,展示了Li+與H2O在不同比例下的配位結構,以及PAM如何通過氫鍵和配位作用固定H2O分子。
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圖3:探討了氫鍵和Li+-O相互作用對H2O分子擴散的影響,以及如何通過這些相互作用抑制HER。
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圖4:展示了WIPSEs和FWIPSEs在固態電池中的電化學性能,包括循環伏安圖、充放電曲線和循環性能,以及ToF-SIMS圖像展示了FWIPSEs中LiF的形成。
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圖5:描述了LiTFSI的回收過程和FWIPSE的再生,展示了回收率和再生后FWIPSE的離子導電性。
總結展望
本研究提出的聚合物電解液(WIPSE)通過聚丙烯酰胺網絡固定水分子,實現了低濃度、高含水量電解液的寬電化學窗口,有效抑制了HER。
此外,通過共聚四氟丙基甲基丙烯酸酯(TFMA),生成了富含LiF的固體電解質界面(SEI),進一步提高了電池的循環穩定性和庫侖效率。
研究還展示了從使用過的FWIPSEs中高效回收LiTFSI,并成功再生聚合物電解質,為降低生產成本和提高LIBs的環境友好性提供了新策略。這些發現為開發低成本、高安全性和可持續性LIBs開辟了新途徑。
文獻信息
標題:Water-in-polymer electrolyte with a wide electrochemical window and recyclability
期刊:Nature Sustainability

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