鲁兵安&刘全慧&王星辉AEM:源于天然苎麻的高性能钾电池纤维素隔膜! 2022年10月11日 上午4:11 • 顶刊解读 本文通过对纤维素的天然超分子结构进行工程设计,获得了一种具有高性能的分级多孔纤维素(HPC)隔膜。 尽管钾电池(KBs),如钾金属电池和钾离子电池,有望实现低成本和高能量密度,但目前还没有能够满足KBs运行的专用隔膜。 湖南大学鲁兵安、刘全慧、福州大学王星辉等通过对纤维素的天然超分子结构进行工程设计,获得了一种具有高性能的分级多孔纤维素(HPC)隔膜。 图1. 来自苎麻的新型HPC隔膜的示意图和纤维素的超分子结构 具体而言,选择苎麻为原料,采用环保型 2,2,6,6-四甲基哌啶-1-氧基(TEMPO)介导的氧化和剧烈磁力搅拌,可将苎麻分解成纤维素纳米原纤维(CNF),这也有助于去除木质素和半纤维素。 纤维素的超分子和分层结构使隔膜具有高孔隙率、优良的机械性能、优异的电解液润湿性和稳定的热性能。小孔径(0.64 µm)和合适的曲折度(1.83)的结合能够实现均匀的电流分布并抑制K枝晶的刺穿。 图2. K//K对称电池的电化学性能 结果,K//K对称电池的寿命超过1000小时而不发生短路。受益于高的K+转移数(0.69),采用HPC隔膜的石墨//K和普鲁士蓝(PB)//K电池表现出卓越的循环稳定性(分别为400和200次循环)和高倍率性能。 此外,采用HPC隔膜的PB//石墨全电池在100次循环中可提供86 mAh g-1的可逆转容量。总体而言,这种新型HPC隔膜通过对植物进行合理的结构改造,为KBs和其他储能系统的可持续发展提供了可能。 图3. 采用HPC隔膜的KIBs的电化学性能 Natural Supra-Molecular Structure Engineering for High-Performance Potassium Batteries Separator. Advanced Energy Materials 2022. DOI: 10.1002/aenm.202202357 AEM湖大福大 赞 (0) 0 生成海报 (出站留校)侯阳&冯新亮教授招收联合培养博士后(催化、DFT、机器学习等) 上一篇 2022年10月11日 上午12:19 江海龙课题组,最新Angew.! 下一篇 2022年10月12日 上午12:19 相关推荐 李洪飞/侯贤华AEM:配体替代助力宽压/高离子电导率水系混合电解液! 2022年10月14日 顶刊解读 孟颖等AEM:锂金属在电解液中化学腐蚀的定量分析与有效抑制 2022年11月8日 顶刊解读 MIT李巨教授AEM观点:电网规模锂离子电池储能的主要挑战 2022年11月19日 顶刊解读 8000次,75%!上海交通大学马紫峰,AEM:生物质废弃物衍生硬碳作为钠电负极! 6天前 电池顶刊 南师大邱晓雨AEM:非均相M1N4-C-M2N4-C-M3N4 TSAs协同助理Zn-空气电池电催化途径及水裂解 2022年12月9日 顶刊解读 何冠杰/柴国良AEM:超稳定水系锌离子电池,5000次循环容量保持92%。 2022年10月5日 顶刊解读