Acta Chimica Sinica ›› 2024, Vol. 82 ›› Issue (6): 690-706.DOI: 10.6023/A24020061 Previous Articles Next Articles
Review
张仕杰a,b,d,e, 王朵a,b,d,e, 崔浩然c, 张雅岚b,d,e, 张浩b,d,e, 苑志祥b,d,e, 韩鹏献b,d,e, 姚树玉a,*(), 黄浪b,d,e,*(), 张建军b,d,e,*(), 崔光磊b,d,e,*()
投稿日期:
2024-02-22
发布日期:
2024-04-02
作者简介:
张仕杰, 山东科技大学材料科学与工程学院硕士研究生, 中国科学院青岛生物能源与过程研究所联合培养硕士研究生. 主要从事磷酸铁锂/石墨电池用高性能电解质的电化学及热安全性能与机制的研究. |
姚树玉, 山东科技大学教授, 硕士生导师, 1997年6月硕士毕业后, 于山东科技大学工作至今, 其中2003年9月至2006年9月于中国机械研究总院攻读博士. 2008年国家科技进步贰等奖获得者之一, 2009年获第十八届孙越崎青年科技奖, 2011年获煤炭工业杰出青年科技工作者荣誉称号. 从事金属材料热处理、微晶玻璃及高比能固态电池等方面的研究. 作为负责人, 承担山东省自然科学基金项目、山东省教学改革项目、山东省精品课程及山东省一流课程建设, 获国家授权发明专利7项. |
黄浪, 中国科学院青岛生物能源与过程研究所副研究员, 硕士生导师. 2018年12月于美国华盛顿州立大学获哲学博士学位, 随后加入中国科学院青岛生物能源与过程研究所. 目前主要聚焦于高比能二次电池热失控机理的解析及安全增强策略的开发. 作为负责人承担国家自然科学基金、省市自然科学基金等项目, 以第一或通讯作者在材料、化学等方面的国际权威杂志Joule、Angew. Chem., Int. Ed.、Adv. Energy Mater.、Mater. Today和Adv. Sci.等杂志发表相关论文30余篇. |
张建军, 中国科学院青岛生物能源与过程研究所副研究员, 硕士生导师, 中国科学院青年创新促进会会员. 2011年进入中国科学院青岛生物能源与过程研究所工作, 主要研究方向是高比能固态聚合物锂电池技术及其关键材料. 主持承担国家自然科学基金项目3项、中国科学院青年创新促进会会员人才项目1项等. 以第一作者(含共一)或通讯作者在Adv. Energy Materials、Small和Energy Environ. Sci.等国际权威学术期刊发表SCI论文30篇(其中4篇入选ESI高被引论文), 总引用次数2967次. 申请美国和日本专利共2项, 获得授权欧洲专利1项; 获得授权中国发明专利21项. 获得2017年青岛市自然科学奖一等奖(第五完成人), 2018年山东省自然科学奖一等奖(第五完成人)及2021年青岛市科技进步奖一等奖(第五完成人). |
崔光磊, 中国科学院青岛生物能源与过程研究所研究员, 博士生导师, 国务院特殊津贴专家, 国家杰青和WR计划, 中国科学院深海智能技术先导专项副总工程师(固态电池基深海能源体系), 青岛市储能产业技术研究院院长, 国际聚合物电解质委员会理事. 2005年于中国科学院化学所获得有机化学博士学位, 2005年9月至2009年2月先后在德国马普协会高分子所和固态所从事博士后研究. 2009年2月起于中科院青岛生物能源与过程所工作. 2009年入选中国科学院“百人计划” (终期评估优秀), 2009年获山东省自然科学杰出青年基金资助, 2015年入选山东省“泰山学者特聘专家”, 2016年获国家自然科学杰出青年基金资助, 2018年至2021年, 十三五国家重点研发计划新能源汽车专项, 高比能固态电池项目负责人. 主要从事低成本高效能源储存与转换器件的研究. 作为负责人/课题负责人承担国家自然科学杰出青年基金、国家973计划、863计划、国家自然科学基金面上项目、省部级及中科院先导专项及企业横向项目等多项科研项目. 在Nat. Commun.、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem., Int. Ed.及Adv. Mater.等发表论文400余篇, 引用2万余次, 申请国家专利210余项, 授权131项, 申请PCT专利7项, 授权欧洲专利1项, 授权美国专利1项, 出版《动力锂电池中聚合物关键材料》书籍一部. 获得2017年青岛市自然科学奖一等奖(第一完成人), 2018年山东省自然科学奖一等奖(第一完成人), 2021年青岛市科技进步奖一等奖(第一完成人)及2023年山东省技术发明奖(第一完成人). |
基金资助:
Shijie Zhanga,b,d,e, Duo Wanga,b,d,e, Haoran Cuic, Yalan Zhangb,d,e, Hao Zhangb,d,e, Zhixiang Yuanb,d,e, Pengxian Hanb,d,e, Shuyu Yaoa,*(), Lang Huangb,d,e,*(), Jianjun Zhangb,d,e,*(), Guanglei Cuib,d,e,*()
Received:
2024-02-22
Published:
2024-04-02
Contact:
* E-mail: Supported by:
Share
Shijie Zhang, Duo Wang, Haoran Cui, Yalan Zhang, Hao Zhang, Zhixiang Yuan, Pengxian Han, Shuyu Yao, Lang Huang, Jianjun Zhang, Guanglei Cui. Research Progress on Room-temperature Solid-state Lithium Metal Batteries with Poly(ethylene oxide)-based Solid Polymer Electrolytes[J]. Acta Chimica Sinica, 2024, 82(6): 690-706.
序号 | 提升方案 | 固态聚合物电解质组份、正极 (负极均为锂金属) | 电化学性能 | 循环性能及容量保持率 | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 零维纳米颗粒复合 | 固态电解质: PEO/LiTFSI/SN (w=15%)/ Al-LLZO (w=7.5%) (PEO与LiTFSI的 物质的量之比为18) 正极: LiFePO4, 活性物质负载1~2 mg/cm2 | 室温离子电导率: 4.17×10-4 S/cm 室温tLi+: 0.144 (60 ℃时tLi+为0.451) | 25 ℃、20 mA/g下循环, 放电比容量为130 mAh/g, 200圈循环后容量保持率为89% | [ |
2 | 零维纳米颗粒复合 | 固态电解质: PEO/LiClO4/ SN (w=40%)/ LLZTO (w=15%) (EO与Li+的物质的量之比为18) 正极1: LiFePO4, 活性物质负载1.0 mg/cm2 正极2: LiCoO2, 活性物质负载1.0 mg/cm2 | 室温离子电导率: 6.74×10-4 S/cm 电化学窗口: 4.7 V | LiFePO4|Li室温0.5 C循环240圈后容量保 持率为92.6%; LiCoO2|Li室温0.2 C循环50 圈后可提供123 mAh/g的高放电比容量 | [ |
3 | 零维纳米颗粒复合 | 固态电解质: PEO/LiTFSI/SN/NAL (w=10%) (EO与Li+的物质的量之比为12) 正极: LiFePO4 | 室温离子电导率: 3.09×10-4 S/cm 室温tLi+: 0.75 | 室温0.2 C循环400圈后容量保持率为83.1% | [ |
4 | 零维纳米颗粒复合 | 固态电解质: 1 mL PEGDA/0.001 mol LiTFSI/KS (w=10%)/光引发剂2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮 (w=1%)+PEO溶液(w=2%) (与前面等质量) 正极: LiFePO4, 活性物质负载(1.2±0.2) mg/cm2 | 室温离子电导率: 3.37×10–4 S/cm (0 ℃时为1.73×10–4 S/cm) | 室温0.2 C具有138.3 mAh/g的高初始放电比容量, 循环100圈后放电比容量仍保持在144.4 mAh/g左右 | [ |
5 | 一维纳米线复合 | 固态电解质: PEO/LiTFSI (w=52%)/ LLZTO NFs (w=10%) 正极: LiFePO4 | 室温离子电导率: 2.13×10–4 S/cm 室温tLi+: 0.57 电化学窗口: 4.9 V, 活化能: 0.45 eV | 25 ℃、0.2 C下初始放电比容量为125.8 mAh/g, 循环60圈后容量保持率为94.9%. | [ |
6 | 二维纳米片复合 | 固态电解质: PEO/LiTFSI/NMS (w=8%) (EO与Li的物质的量之比为16) 正极: LiFePO4, 活性物质负载0.9 mg/cm2 | 室温离子电导率: 1.66×10–5 S/cm 室温tLi+: 0.378 | 30 ℃、0.1 C首圈放电比容量为125 mAh/g, 循环50圈后为130 mAh/g. | [ |
7 | 二维纳米片复合 | 固态电解质: PEO/LiTFSI/GCN (w=8%) (EO与 LiTFSI物质的量之比为16) 正极: LiFePO4, 活性物质负载1.2 mg/cm2 | 室温离子电导率: 1.77×10–5 S/cm 室温tLi+: 0.31 电化学窗口: 4.9 V | 30 ℃、0.1 C循环200圈后容量保持率为83.9% | [ |
8 | 二维纳米片复合 | 固态电解质: PEO/LiTFSI/PVDF (w=3%)/BN (w=7%)/GCN (w=10%) (EO与Li物质的量 之比为15) 正极: LiFePO4, 活性物质负载1.2 mg/cm2 | 室温离子电导率: 1.77×10–5 S/cm 室温tLi+: 0.75 电化学窗口: 4.9 V | 25 ℃、0.1 C循环350圈后容量保持率为85% | [ |
9 | 二维纳米片复合 | 固态电解质: PEO/LiTFSI/BN (w=10%)/GCN (w=10%) (EO与Li+物质的量之比为18) 正极: LiFePO4, 活性物质负载2.0 mg/cm2 | 室温离子电导率: 2.0×10–5 S/cm 室温tLi+: 0.33 电化学窗口: 4.9 V | 30 ℃、0.3 C循环90圈后放电比容量保持 在111 mAh/g (84%的容量保持率) | [ |
10 | 三维骨架增强 | 固态电解质: 1.000 g PEO/0.541 g LiTFSI/ 0.067 g SN 正极: LiFePO4, 活性物质负载1.5 mg/cm2 | 室温离子电导率: 1.03×10–4 S/cm 电化学窗口: 5.14 V | 30 ℃、0.2 C循环150圈后容量保持率为91.7%; 30 ℃、0.5 C循环100圈后容量保持率为88.6%; 30 ℃、1.0 C下循环100圈后容量保持率为86.4% | [ |
11 | 三维骨架增强 | 固态电解质: PEO/LiTFSI/SN (EO与LiTFSI的物 质的量之比为12, PEO与SN的质量比为15∶1) 正极: LiFePO4, 活性物质负载1 mg/cm2 | 室温离子电导率: 9.87×10–5 S/cm 电化学窗口: 4.8 V | 30 ℃、0.2 C循环100圈后容量保持率为97.4%; 30 ℃、0.5 C循环200圈后容量保持率为93.9% | [ |
12 | 三维骨架增强 | 固态电解质: PEO/LiTFSI/(EO与Li的物质的 量之比为10) 正极: LiFePO4 | 室温离子电导率: 3.68×10–5 S/cm | 30 ℃、0.1 C提供了135 mAh/g的初始放电比 容量并保持稳定的循环 | [ |
13 | 分子水平调节 | 固态电解质: 0.6 g PEO/0.24 g LiTFSI/0.4 mg CuF2 正极1: NCM83, 活性物质负载1.5~2 mg/cm2 正极2: LiFePO4, 活性物质负载1.5~2 mg/cm2 | 室温离子电导率: 2×10–4 S/cm 室温tLi+: 0.42 电化学窗口: 4.6 V | NCM83|Li电池30 ℃、0.6 C循环500圈的平 均库仑效率高达99.47%, 容量保持率为71% LiFePO4|Li电池30 ℃下循环100圈, 容量 保持率为96% | [ |
14 | 与其他聚合物共混 | 固态电解质: 0.5 g PEO/2.0 g LiClO4/0.5 g PBI 正极1: LiFePO4, 活性物质负载1.5 mg/cm2 正极2: NCM88, 活性物质负载1.5 mg/cm2 | 室温离子电导率: 5.7×10–4 S/cm 室温tLi+: 0.639 电化学窗口: 4.45 V | LiFePO4|Li电池25 ℃、1 C循环1300圈后的容量保持率为90.6%; 以1 C充电, 10 C放电循环2500圈容量保持率接近100%, 放电速率20 C时循环3500圈容量无明显衰减; NCM88|Li电池25 ℃、0.3 C循环150圈后容量保持率为75.3% | [ |
15 | 与其他聚合物共混 | 固态电解质: PEO(w=15%)/ LiTFSI (w=0.05%)/ FEC (w=10%)/SN 正极: NMC532 | 室温离子电导率: 1.0×10–4 S/cm 电化学窗口: 4.97 | 室温循环120圈后容量保持率为80% | [ |
16 | 与其他聚合物共混 | 固态电解质: 1.00 g PEO/0.203 g LiTFSI/0.450 g SN 正极: LiFePO4, 活性物质负载1.0 mg/cm2 | 室温离子电导率: 1.9×10–4 S/cm 室温tLi+: 0.48 | 25 ℃、0.5 C循环750圈后容量保持率为93.26% | [ |
17 | 与其他聚合物共混 | 固态电解质: PEO (w=60%)/WPU (w= 40%)+fCQD(w=5.0%)/MXene (w=2.5%) 正极: LiFePO4 | 室温离子电导率: 1×10–5 S/cm 室温tLi+: 0.94 | 室温0.5 C循环200圈后容量保持率为86.42% | [ |
18 | 正极内部构建离子快速传输通道 | 固态电解质: 0.7 g PEO/0.2875 g LiTFSI 正极: PLL-LiFePO | 室温离子电导率: 4.56×10–6 S/cm | 室温0.1 C循环1500圈后仍可保持103.6 mAh/g的放电比容量 | [ |
19 | 正极内部构建离子快速传输通道 | 固态电解质: 3 g PEO/1.22 g LiTFSI/1 g LLZTO 正极: PLL-LiFePO 负极: CuF2改性的Li金属 | — | 室温0.05 C初始放电比容量为152 mAh/g, 循环100圈后仍有148 mAh/g的放电比容量 | [ |
序号 | 提升方案 | 固态聚合物电解质组份、正极 (负极均为锂金属) | 电化学性能 | 循环性能及容量保持率 | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 零维纳米颗粒复合 | 固态电解质: PEO/LiTFSI/SN (w=15%)/ Al-LLZO (w=7.5%) (PEO与LiTFSI的 物质的量之比为18) 正极: LiFePO4, 活性物质负载1~2 mg/cm2 | 室温离子电导率: 4.17×10-4 S/cm 室温tLi+: 0.144 (60 ℃时tLi+为0.451) | 25 ℃、20 mA/g下循环, 放电比容量为130 mAh/g, 200圈循环后容量保持率为89% | [ |
2 | 零维纳米颗粒复合 | 固态电解质: PEO/LiClO4/ SN (w=40%)/ LLZTO (w=15%) (EO与Li+的物质的量之比为18) 正极1: LiFePO4, 活性物质负载1.0 mg/cm2 正极2: LiCoO2, 活性物质负载1.0 mg/cm2 | 室温离子电导率: 6.74×10-4 S/cm 电化学窗口: 4.7 V | LiFePO4|Li室温0.5 C循环240圈后容量保 持率为92.6%; LiCoO2|Li室温0.2 C循环50 圈后可提供123 mAh/g的高放电比容量 | [ |
3 | 零维纳米颗粒复合 | 固态电解质: PEO/LiTFSI/SN/NAL (w=10%) (EO与Li+的物质的量之比为12) 正极: LiFePO4 | 室温离子电导率: 3.09×10-4 S/cm 室温tLi+: 0.75 | 室温0.2 C循环400圈后容量保持率为83.1% | [ |
4 | 零维纳米颗粒复合 | 固态电解质: 1 mL PEGDA/0.001 mol LiTFSI/KS (w=10%)/光引发剂2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮 (w=1%)+PEO溶液(w=2%) (与前面等质量) 正极: LiFePO4, 活性物质负载(1.2±0.2) mg/cm2 | 室温离子电导率: 3.37×10–4 S/cm (0 ℃时为1.73×10–4 S/cm) | 室温0.2 C具有138.3 mAh/g的高初始放电比容量, 循环100圈后放电比容量仍保持在144.4 mAh/g左右 | [ |
5 | 一维纳米线复合 | 固态电解质: PEO/LiTFSI (w=52%)/ LLZTO NFs (w=10%) 正极: LiFePO4 | 室温离子电导率: 2.13×10–4 S/cm 室温tLi+: 0.57 电化学窗口: 4.9 V, 活化能: 0.45 eV | 25 ℃、0.2 C下初始放电比容量为125.8 mAh/g, 循环60圈后容量保持率为94.9%. | [ |
6 | 二维纳米片复合 | 固态电解质: PEO/LiTFSI/NMS (w=8%) (EO与Li的物质的量之比为16) 正极: LiFePO4, 活性物质负载0.9 mg/cm2 | 室温离子电导率: 1.66×10–5 S/cm 室温tLi+: 0.378 | 30 ℃、0.1 C首圈放电比容量为125 mAh/g, 循环50圈后为130 mAh/g. | [ |
7 | 二维纳米片复合 | 固态电解质: PEO/LiTFSI/GCN (w=8%) (EO与 LiTFSI物质的量之比为16) 正极: LiFePO4, 活性物质负载1.2 mg/cm2 | 室温离子电导率: 1.77×10–5 S/cm 室温tLi+: 0.31 电化学窗口: 4.9 V | 30 ℃、0.1 C循环200圈后容量保持率为83.9% | [ |
8 | 二维纳米片复合 | 固态电解质: PEO/LiTFSI/PVDF (w=3%)/BN (w=7%)/GCN (w=10%) (EO与Li物质的量 之比为15) 正极: LiFePO4, 活性物质负载1.2 mg/cm2 | 室温离子电导率: 1.77×10–5 S/cm 室温tLi+: 0.75 电化学窗口: 4.9 V | 25 ℃、0.1 C循环350圈后容量保持率为85% | [ |
9 | 二维纳米片复合 | 固态电解质: PEO/LiTFSI/BN (w=10%)/GCN (w=10%) (EO与Li+物质的量之比为18) 正极: LiFePO4, 活性物质负载2.0 mg/cm2 | 室温离子电导率: 2.0×10–5 S/cm 室温tLi+: 0.33 电化学窗口: 4.9 V | 30 ℃、0.3 C循环90圈后放电比容量保持 在111 mAh/g (84%的容量保持率) | [ |
10 | 三维骨架增强 | 固态电解质: 1.000 g PEO/0.541 g LiTFSI/ 0.067 g SN 正极: LiFePO4, 活性物质负载1.5 mg/cm2 | 室温离子电导率: 1.03×10–4 S/cm 电化学窗口: 5.14 V | 30 ℃、0.2 C循环150圈后容量保持率为91.7%; 30 ℃、0.5 C循环100圈后容量保持率为88.6%; 30 ℃、1.0 C下循环100圈后容量保持率为86.4% | [ |
11 | 三维骨架增强 | 固态电解质: PEO/LiTFSI/SN (EO与LiTFSI的物 质的量之比为12, PEO与SN的质量比为15∶1) 正极: LiFePO4, 活性物质负载1 mg/cm2 | 室温离子电导率: 9.87×10–5 S/cm 电化学窗口: 4.8 V | 30 ℃、0.2 C循环100圈后容量保持率为97.4%; 30 ℃、0.5 C循环200圈后容量保持率为93.9% | [ |
12 | 三维骨架增强 | 固态电解质: PEO/LiTFSI/(EO与Li的物质的 量之比为10) 正极: LiFePO4 | 室温离子电导率: 3.68×10–5 S/cm | 30 ℃、0.1 C提供了135 mAh/g的初始放电比 容量并保持稳定的循环 | [ |
13 | 分子水平调节 | 固态电解质: 0.6 g PEO/0.24 g LiTFSI/0.4 mg CuF2 正极1: NCM83, 活性物质负载1.5~2 mg/cm2 正极2: LiFePO4, 活性物质负载1.5~2 mg/cm2 | 室温离子电导率: 2×10–4 S/cm 室温tLi+: 0.42 电化学窗口: 4.6 V | NCM83|Li电池30 ℃、0.6 C循环500圈的平 均库仑效率高达99.47%, 容量保持率为71% LiFePO4|Li电池30 ℃下循环100圈, 容量 保持率为96% | [ |
14 | 与其他聚合物共混 | 固态电解质: 0.5 g PEO/2.0 g LiClO4/0.5 g PBI 正极1: LiFePO4, 活性物质负载1.5 mg/cm2 正极2: NCM88, 活性物质负载1.5 mg/cm2 | 室温离子电导率: 5.7×10–4 S/cm 室温tLi+: 0.639 电化学窗口: 4.45 V | LiFePO4|Li电池25 ℃、1 C循环1300圈后的容量保持率为90.6%; 以1 C充电, 10 C放电循环2500圈容量保持率接近100%, 放电速率20 C时循环3500圈容量无明显衰减; NCM88|Li电池25 ℃、0.3 C循环150圈后容量保持率为75.3% | [ |
15 | 与其他聚合物共混 | 固态电解质: PEO(w=15%)/ LiTFSI (w=0.05%)/ FEC (w=10%)/SN 正极: NMC532 | 室温离子电导率: 1.0×10–4 S/cm 电化学窗口: 4.97 | 室温循环120圈后容量保持率为80% | [ |
16 | 与其他聚合物共混 | 固态电解质: 1.00 g PEO/0.203 g LiTFSI/0.450 g SN 正极: LiFePO4, 活性物质负载1.0 mg/cm2 | 室温离子电导率: 1.9×10–4 S/cm 室温tLi+: 0.48 | 25 ℃、0.5 C循环750圈后容量保持率为93.26% | [ |
17 | 与其他聚合物共混 | 固态电解质: PEO (w=60%)/WPU (w= 40%)+fCQD(w=5.0%)/MXene (w=2.5%) 正极: LiFePO4 | 室温离子电导率: 1×10–5 S/cm 室温tLi+: 0.94 | 室温0.5 C循环200圈后容量保持率为86.42% | [ |
18 | 正极内部构建离子快速传输通道 | 固态电解质: 0.7 g PEO/0.2875 g LiTFSI 正极: PLL-LiFePO | 室温离子电导率: 4.56×10–6 S/cm | 室温0.1 C循环1500圈后仍可保持103.6 mAh/g的放电比容量 | [ |
19 | 正极内部构建离子快速传输通道 | 固态电解质: 3 g PEO/1.22 g LiTFSI/1 g LLZTO 正极: PLL-LiFePO 负极: CuF2改性的Li金属 | — | 室温0.05 C初始放电比容量为152 mAh/g, 循环100圈后仍有148 mAh/g的放电比容量 | [ |
[1] |
Chang, W.-Y.; Tan, Y.-Y.; Wu, J.-Y.; Liu, Y.-J.; Cai, J.-H.; Lai, C.-Y. Acta Chim. Sinica 2023, 81, 1708. (in Chinese)
|
(常婉莹, 谭莹瑛, 吴静怡, 刘英杰, 蔡金海, 赖春艳, 化学学报, 2023, 81, 1708.)
doi: 10.6023/A23070335 |
|
[2] |
Zhang, C.-M.; Huang, Z.; Yang, Y.; Wang, D.; He, D.-N. Chin. J. Org. Chem. 2014, 34, 1347. (in Chinese)
|
(张春明, 黄昭, 杨扬, 王丹, 何丹农, 有机化学, 2014, 34, 1347.)
doi: 10.6023/cjoc201406013 |
|
[3] |
Zhang, Y.; Lai, J.; Gong, Y.; Hu, Y.; Liu, J.; Sun, C.; Wang, Z.-L. ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 34309.
|
[4] |
Manthiram, A.; Yu, X.; Wang, S. Nat. Rev. Mater. 2017, 2, 1.
|
[5] |
Sun, C.; Liu, J.; Gong, Y.; Wilkinson, D. P.; Zhang, J. Nano Energy 2017, 33, 363.
|
[6] |
Liao, M.-H.; Yang, D.-X.; Zhou, Y.; Wan, R.-J.; Liu, R.-P.; Wang, Q. Energy Storage Sci. Technol. 2022, 11, 3090. (in Chinese)
|
(廖敏会, 杨大祥, 周洋, 万仁杰, 刘瑞平, 王强, 储能科学与技术, 2022, 11, 3090.)
doi: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2022.0113 |
|
[7] |
Kang, S.-S.; Yang, C.-X.; Yang, Z.-L.; Wu, N.-N.; Zhao, S.; Chen, X.-T.; Liu, F.-L.; Shi, B. Acta Chim. Sinica 2020, 78, 1441. (in Chinese)
|
(康树森, 杨程响, 杨泽林, 吴宁宁, 赵姗, 陈晓涛, 刘富亮, 石斌, 化学学报, 2020, 78, 1441.)
doi: 10.6023/A20080356 |
|
[8] |
Zhao, R.-T.; Yang, J.-X.; Wang, B.; Ma, Z.; Pan, L.; Li, Y.-S. Chin. J. Chem. 2023, 41, 2493.
|
[9] |
Tian, S.-W.; Zhou, L.-X.; Zhang, B.-Q.; Zhang, J.-J.; Du, X.-F.; Zhang, H.; Hu, S.-J.; Yuan, Z.-X.; Han, P.-X.; Li, S.-L.; Zhao, W.; Zhou, X.-H.; Cui, G.-L. Acta Chim. Sinica 2022, 80, 1410. (in Chinese)
|
(田宋炜, 周丽雪, 张秉乾, 张建军, 杜晓璠, 张浩, 胡思伽, 苑志祥, 韩鹏献, 李素丽, 赵伟, 周新红, 崔光磊, 化学学报, 2022, 80, 1410.)
doi: 10.6023/A22070314 |
|
[10] |
Chen, C.; Li, Q.; Li, Y.; Cui, Z.; Guo, X.; Li, H. ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 2185.
|
[11] |
Hammami, A.; Raymond, N.; Armand, M. Nature. 2003, 424, 635.
|
[12] |
Zheng, Y.-S.; Wang, Y.-Y.; Gui, J.-Q.; Xie, Z.-H.; Xu, Y.; Cao, Q.-Y.; Xu, Y.-H.; Liu, Y.-L.; Liang, Y.-R. Energy Storage Sci. Technol. 2023, 12, 3064. (in Chinese)
|
(郑衍森, 王泳茵, 桂久青, 谢卓豪, 徐越, 曹巧英, 徐悦华, 刘应亮, 梁业如, 储能科学与技术, 2023, 12, 3064.)
doi: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2023.0409 |
|
[13] |
Zhang, Z.; Zhao, Y.; Chen, S.; Xie, D.; Yao, X.; Cui, P.; Xu, X. J. Mater. Chem. A 2017, 5, 16984.
|
[14] |
Koerver, R.; Aygün, I.; Leichtweiß, T.; Dietrich, C.; Zhang, W.; Binder, J. O.; Hartmann, P.; Zeier, W. G.; Janek, J. R. Chem. Mater. 2017, 29, 5574.
|
[15] |
Zhang, B.; Tan, R.; Yang, L.; Zheng, J.; Zhang, K.; Mo, S.; Lin, Z.; Pan, F. Energy Storage Mater. 2018, 10, 139.
|
[16] |
Zhang, J.-B.; Wang, Y.-P. Energy Environ. 2023, 4, 2. (in Chinese)
|
(张钧波, 王娱飘, 能源与环境, 2023, 4, 2.)
|
|
[17] |
Zhai, Y.-F.; Yang, G.-M.; Hou, W.-Y.; Yao, J.-Y.; Wen, Z.-Y.; Song, S.-F.; Hu, N. Energy Storage Sci. Technol. 2021, 10, 905. (in Chinese)
|
(翟艳芳, 杨冠明, 侯望墅, 姚建尧, 温兆银, 宋树丰, 胡宁, 储能科学与技术, 2021, 10, 905.)
doi: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2021.0058 |
|
[18] |
Bao, J.; Qu, X.; Qi, G.; Huang, Q.; Wu, S.; Tao, C.; Gao, M.; Chen, C. Solid State Ionics 2018, 320, 55.
|
[19] |
Huang, Z.; Pang, W.; Liang, P.; Jin, Z.; Grundish, N.; Li, Y.; Wang, C.-A. J. Mater. Chem. A 2019, 7, 16425.
doi: 10.1039/c9ta03395e |
[20] |
Samsinger, R.; Schopf, S.; Schuhmacher, J.; Treis, P.; Schneider, M.; Roters, A.; Kwade, A. J. Electrochem. Soc. 2020, 167, 120538.
|
[21] |
Diddens, D.; Heuer, A.; Borodin, O. Macromolecules 2010, 43, 2028.
|
[22] |
Zheng, J.; Tang, M.; Hu, Y. Y. Angew. Chem., Int. Ed. 2016, 55, 12538.
|
[23] |
Cheng, X.-B.; Zhang, R.; Zhao, C.-Z.; Zhang, Q. Chem. Rev. 2017, 117, 10403.
|
[24] |
Hou, W.; Guo, X.; Shen, X.; Amine, K.; Yu, H.; Lu, J. Nano Energy 2018, 52, 279.
|
[25] |
Zhen, R.; Chi, Q.-W.; Wang, X.-Y.; Yang, K.; Jiang, Y.-S.; Li, F.-F.; Xue, B. Acta Polym. Sin. 2017, 8, 1312. (in Chinese)
|
(甄冉, 迟茜文, 王星元, 杨阔, 蒋引珊, 李芳菲, 薛兵, 高分子学报, 2017, 8, 1312.)
|
|
[26] |
Masoud, E. M.; El-Bellihi, A.-A.; Bayoumy, W.; Mousa, M. J. Alloys Compd. 2013, 575, 223.
|
[27] |
Wetjen, M.; Navarra, M. A.; Panero, S.; Passerini, S.; Scrosati, B.; Hassoun, J. ChemSusChem 2013, 6, 1037.
|
[28] |
Gu, D.-M.; Li, Y.-C.; Yang, L.; Xiao, Y. Acta Chim. Sinica 2010, 68, 2367. (in Chinese)
|
(顾大明, 李已才, 杨柳, 肖宇, 化学学报, 2010, 68, 2367.)
|
|
[29] |
Stephan, A. M.; Nahm, K. Polymer 2006, 47, 5952.
|
[30] |
Chen, G.-R.; Shi, P.-F.; Bai, Y.-P.; Fan, T.-B. Acta Chim. Sinica 2004, 62, 377. (in Chinese)
|
(陈国荣, 史鹏飞, 白永平, 范太炳, 化学学报, 2004, 62, 377.)
|
|
[31] |
Liu, L.; Chu, L.; Jiang, B.; Li, M. Solid State Ionics 2019, 331, 89.
|
[32] |
Zhou, Q.; Li, Q.; Liu, S.; Yin, X.; Huang, B.; Sheng, M. J. Power Sources 2021, 482, 228929.
|
[33] |
Wang, J.; Yang, J.; Shen, L.; Guo, Q.; He, H.; Yao, X. ACS Appl. Energy Mater. 2021, 4, 4129.
|
[34] |
Xu, L.; Li, J.; Deng, W.; Shuai, H.; Li, S.; Xu, Z.; Li, J.; Hou, H.; Peng, H.; Zou, G. Adv. Energy Mater. 2021, 11, 2000648.
|
[35] |
Li, S.; Zhang, S. Q.; Shen, L.; Liu, Q.; Ma, J. B.; Lv, W.; He, Y. B.; Yang, Q. H. Adv. Sci. 2020, 7, 1903088.
|
[36] |
Luu, V. T.; Nguyen, Q. H.; Park, M. G.; Nguyen, H. L.; Seo, M.-H.; Jeong, S.-K.; Cho, N.; Lee, Y.-W.; Cho, Y.; Lim, S. N.; Jun, Y.-S.; Ahn, W. J. Mater. Res. Technol. 2021, 15, 5849.
|
[37] |
Fu, C.; Ma, Y.; Zuo, P.; Zhao, W.; Tang, W.; Yin, G.; Wang, J.; Gao, Y. J. Power Sources 2021, 496, 229861.
|
[38] |
Fu, C.; Zhang, X.; Cui, C.; Zhang, X.; Lou, S.; Ma, Y.; Huo, H.; Gao, Y.; Zuo, P.; Yin, G. Chem. Eng. J. 2022, 432, 134271.
|
[39] |
Zhang, X.; Fu, C.; Cheng, S.; Zhang, C.; Zhang, L.; Jiang, M.; Wang, J.; Ma, Y.; Zuo, P.; Du, C.; Gao, Y.; Yin, G.; Huo, H. Energy Storage Mater. 2023, 56, 121.
|
[40] |
Nguyen, H. L.; Luu, V. T.; Nguyen, M. C.; Kim, S. H.; Nguyen, Q. H.; Nungu, N. I.; Jun, Y. S.; Ahn, W. Adv. Funct. Mater. 2022, 32, 2207874.
|
[41] |
Lv, F.; Liu, K.; Wang, Z.; Zhu, J.; Zhao, Y.; Yuan, S. J. Colloid Interface Sci. 2021, 596, 257.
|
[42] |
Liu, W.; Liu, N.; Sun, J.; Hsu, P.-C.; Li, Y.; Lee, H.-W.; Cui, Y. Nano Lett. 2015, 15, 2740.
|
[43] |
Pan, L.; Sun, S.; Yu, G.; Liu, X. X.; Feng, S.; Zhang, W.; Turgunov, M.; Wang, Y.; Sun, Z. Chem. Eng. J. 2022, 449, 137682.
|
[44] |
Shi, K.; Zheng, D.; Guo, Z.; Yang, Z.; Zhang, W. Sustainable Energy Fuels 2022, 6, 5503.
|
[45] |
Fan, R.; Liu, C.; He, K.; Ho-Sum Cheng, S.; Chen, D.; Liao, C.; Li, R. K.-Y.; Tang, J.; Lu, Z. ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 7222.
|
[46] |
Han, Q.; Wang, S.; Jiang, Z.; Hu, X.; Wang, H. ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 20514.
|
[47] |
Wang, W.-Z.; Song, R.-F.; Li, T; Xu, R.-N.; Zhao, Y.-C.; Zhang, L. J. Chin. Ceram. Soc. 2022, 50, 47. (in Chinese)
|
(王维哲, 宋瑞丰, 李彤, 徐若楠, 赵元春, 张隆, 硅酸盐学报, 2022, 50, 47.)
|
|
[48] |
Han, Q.; Wang, S.; Kong, W.; Ji, B.; Wang, H. Chinese Journal of Chemical Engineering 2023, 54, 257.
|
[49] |
Li, F.; Su, B.; Shi, L.; Mua, J.; Xu, F.; Wang, J.; Yang, H.; Guo, Z. Ceram. Int. 2023, 49, 26604.
|
[50] |
Meng, X.; Zhang, D.; Mo, J.; Liu, L.; Yang, T.; Fan, Q.; Zhao, Q.; Zhou, R.; Zhang, M.; Hou, W.; Hu, W.; Zhang, W.; Jin, Y.; Jiang, B.; Chu, L.; Li, M. Appl. Surf. Sci. 2024, 648, 158962.
|
[51] |
Xia, Y.; Wang, Q.; Liu, Y.; Zhang, J.; Xia, X.; Huang, H.; Gan, Y.; He, X.; Xiao, Z.; Zhang, W. J. Colloid Interface Sci. 2023, 638, 908.
|
[52] |
Yang, T.-Q.; Wang, C.; Zhang, W.-K.; Xia, Y.; Gan, Y.-P.; Huang, H.; He, X.-P.; Zhang, J. Rare Met. 2022, 41, 1870.
|
[53] |
Wu, J.; Rao, Z.; Cheng, Z.; Yuan, L.; Li, Z.; Huang, Y. Adv. Energy Mater. 2019, 9, 1902767.
|
[54] |
Zhou, D.; He, Y.-B.; Liu, R.; Liu, M.; Du, H.; Li, B.; Cai, Q.; Yang, Q.-H.; Kang, F. Adv. Energy Mater. 2015, 5, 1500353.
|
[55] |
Xiao, L.-J.; Zhang, Y.-P.; Hong, M. Chin. J. Org. Chem. 2023, 43, 949. (in Chinese)
|
(肖丽娟, 张艳平, 洪缪, 有机化学, 2023, 43, 949.)
doi: 10.6023/cjoc202301009 |
|
[56] |
Whiteley, J. M.; Taynton, P.; Zhang, W.; Lee, S. H. Adv. Mater. 2015, 27, 6922.
doi: 10.1002/adma.201502636 |
[57] |
Qi, F.; Sun, Z.; Fan, X.; Wang, Z.; Shi, Y.; Hu, G.; Li, F. Adv. Energy Mater. 2021, 11, 2100387.
|
[58] |
Wei, Y.; Liu, T. H.; Zhou, W.; Cheng, H.; Liu, X.; Kong, J.; Shen, Y.; Xu, H.; Huang, Y. Adv. Energy Mater. 2023, 13, 2203547.
|
[59] |
Xue, C.; Jin, D.; Nan, H.; Wei, H.; Chen, H.; Xu, S. J. Power Sources 2020, 449, 227548.
|
[60] |
Zou, L.; Shi, K.; Liu, H.; Wu, Y.; Xu, T.; Wang, Q.; Chen, Z.; Yang, Z.; Song, R.; Su, J.; Zhang, W. Chem. Eng. J. 2023, 465, 142794.
|
[61] |
Liu, Y.; Zhao, Y.; Lu, W.; Sun, L.; Lin, L.; Zheng, M.; Sun, X.; Xie, H. Nano Energy 2021, 88, 106205.
|
[62] |
Xu, S.; Sun, Z.; Sun, C.; Li, F.; Chen, K.; Zhang, Z.; Hou, G.; Cheng, H.-M.; Li, F. Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 2007172.
|
[63] |
Naderkhani, N.; Rostami, S.; Mokhtari, Z.; Mollavali, M.; Nourany, M. Polym. Adv. Technol. 2024, 35, 6319.
|
[64] |
Ma, J.; Zhong, G.; Shi, P.; Wei, Y.; Li, K.; Chen, L.; Hao, X.; Li, Q.; Yang, K.; Wang, C.; Lv, W.; Yang, Q.-H.; He, Y.-B.; Kang, F. Energy Environ. Sci. 2022, 15, 1503.
|
[65] |
Wang, J.; Yan, X.; Zhang, Z.; Guo, R.; Ying, H.; Han, G.; Han, W.-Q. ACS Appl. Mater. Interfaces. 2020, 12, 41323.
|
[66] |
Xue, Z.; He, D.; Xie, X. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 19218.
|
[67] |
Qu, X.-X.; Guo, Y.; Liu, X.-K. Chin. J. Chem. 2022, 40, 2559.
|
[1] | Zhixiang Yuan, Hao Zhang, Sijia Hu, Botao Zhang, Jianjun Zhang, Guanglei Cui. Research Progress of Ion-initiated in situ Generated Solid Polymer Electrolytes for High-safety Lithium Batteries★ [J]. Acta Chimica Sinica, 2023, 81(8): 1064-1080. |
[2] | Wenshan Zheng, Guanbin Gao, Hao Deng, Taolei Sun. Room Temperature Synthesis and Near-infrared Fluorescence Performance Optimization of Ag2Se@Ag2S Core-shell Quantum Dots [J]. Acta Chimica Sinica, 2023, 81(7): 763-770. |
[3] | Min Dai, Gangtie Lei, Zhao Zhang, Zhi Li, Hujun Cao, Ping Chen. Room Temperature Hydrogen Absorption of V2O5 Catalyzed MgH2/Mg※ [J]. Acta Chimica Sinica, 2022, 80(3): 303-309. |
[4] | Songwei Tian, Lixue Zhou, Bingqian Zhang, Jianjun Zhang, Xiaofan Du, Hao Zhang, Sijia Hu, Zhixiang Yuan, Pengxian Han, Suli Li, Wei Zhao, Xinhong Zhou, Guanglei Cui. Key Advances of High-voltage Solid-state Lithium Metal Batteries Based on Poly(ethylene oxide) Polymer Electrolytes [J]. Acta Chimica Sinica, 2022, 80(10): 1410-1423. |
[5] | Jinfeng Wang, Zhen Li. Significant Influence of Molecular Packing in Aggregates on Optoelectronic Properties [J]. Acta Chimica Sinica, 2021, 79(5): 575-587. |
[6] | Yueying Lai, Zihao Zhao, Shuyuan Zheng, Wang Zhang Yuan. Polymorphism-Dependent Emission of Nonaromatic Luminophores [J]. Acta Chimica Sinica, 2021, 79(1): 93-99. |
[7] | Kang Shusen, Fan Shaocong, Liu Yan, Wei Yancun, Li Ying, Fang Jingang, Meng Chuizhou. Al-Ion Polymer Solid Electrolyte [J]. Acta Chim. Sinica, 2019, 77(7): 647-652. |
[8] | ZHAO Ke-Qing, ZHOU Hui, YU Wen-Hao, WANG Bi-Qin, HU Ping. Palladium Catalyzed Homo-Coupling Reaction for the Synthesis of Rigid-Spacer Connected Discotic Liquid Crystal Dimers with Triphenylene Mesogens [J]. Acta Chimica Sinica, 2011, 69(16): 1895-1902. |
[9] | GU Da-Ming, LI Yi-Cai, YANG Liu, XIAO Yu. Research on the Electrochemical Properties of PEO8-LiClO4-SiO2-SCA [J]. Acta Chimica Sinica, 2010, 68(22): 2367-2372. |
[10] | WANG Rong, Gu-Zheng-Beng, DONG E-Lei, CHEN Xin-Guo, XIE Hua, MA Jun, ZHANG Jiang, ZHANG Jun-Chi, XIN Xiao-Ting, LI Wen-Bin, WANG Juan. Mechanism of the DNA Separation with High Performance Capillary Electrophoresis in Poly(ethylene oxide) Matrix [J]. Acta Chimica Sinica, 2010, 68(03): 269-275. |
[11] | XIONG Yun; LIU Qing-Yao; LI Zi-Fu; WANG Hong; YANG Ya-Jiang*. Reaction-type Gelators of Dialkylurea Derivatives and the Gelation of Organic Solvents at Room Temperature [J]. Acta Chimica Sinica, 2008, 66(3): 391-397. |
[12] | . Electrochemical Property of K2FeO4-Zn Alkaline Solid Electrolyte Battery [J]. Acta Chimica Sinica, 2008, 66(17): 1955-1960. |
[13] | ZHENG Yun*,1, ZHANG Xue-Qin, XIE Hong-Feng, YANG Hu, WANG Zhi-Liu, CHENG Rong-Shi*,1,2. Formation of Multicolored Ring Stripes on PEO Spherulites [J]. Acta Chimica Sinica, 2006, 64(9): 829-832. |
[14] | TIAN Peng*,1; SONG Xi-Ming2; LI Ying2; DUAN Ji-Dong; LIANG Zhi-De3; ZHANG Hui. Studies on Room Temperature Ionic Liquid FeCl3-BPC System [J]. Acta Chimica Sinica, 2006, 64(23): 2305-2309. |
[15] | PENG Jia-Jian; LI Jia-Yun; QIU Hua-Yu; JIANG Jian-Xiong; JIANG Ke-Zhi; LAI Guo-Qiao*. Study on the Dimerization of Styrene Catalyzed with Pd(OAc)2/Cu(OTf)2 System in Ionic Liquid BMImPF6 [J]. Acta Chimica Sinica, 2006, 64(16): 1749-1751. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||