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聚合物有机电极因其设计灵活性、可持续性和环境兼容性,在可充电电池中备受关注。然而,传统聚合物材料的废弃物处理通常采用焚烧,这会排放温室气体,因此可降解聚合物应该是未来绿色电池的理想候选材料。
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在此,复旦大学王永刚,昆明理工大学袁守怡等人通过将2,3-二氢呋喃与含2,2,6,6-四甲基哌啶氧化物(TEMPO)的降冰片烯衍生物共聚,合成了一种适用于锂电池的可降解聚合物正极。该聚合物电极展现了双电子氧化还原反应的电荷储存机制,具有高可逆容量(100.4 mAh g⁻¹)和超过1000次循环的长循环寿命。
此外,在温和的酸性环境下,该聚合物电极材料通过烯醇醚的水解反应完全降解,且该反应通过凝胶渗透色谱和基质辅助激光解吸/电离飞行时间质谱得到了验证。
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图1. 自由基聚合物的合成路线及结构表征
总之,该工作通过使用NBE和DHF单体合成的聚合物co-PTN,侧基引入了亚硝基自由基实现了优异的电化学功能,同时主链包含了具有酸性可降解性的烯醇醚链结构。
研究表明,co-PTN的电荷储存机制基于双电子还原氧化反应。该聚合物在200 mA g⁻¹电流密度下表现出100.4 mAh g⁻¹的优异可逆容量,并且具有较长的循环寿命。即使仅添加10 wt.%导电添加剂,Li//co-PTN电池仍展现出71.1 mAh g⁻¹的高可逆比容量,并且循环衰减率低至0.06%/循环。
此外,co-PTN电极能够在温和酸性条件下完全水解为小分子或低聚物,无残留聚合物。因此,未来的研究中,优化电解液是缓解放电物质溶解并改善co-PTN电极循环稳定性的关键。
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图2. 电池性能
Degradable Radical Polymer Cathode for Lithium Battery with Long‐Term Cycling Capability, Angewandte Chemie International Edition 2024 DOI: 10.1002/anie.202415915
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