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图2NTCDA和PTCDA的循环性能(a)NTCDA和(c)PTCDA在浓度分别为1、异形院炸2、3和4M的LiTFSI/DOL+DME电解液中的循环曲线。【成果简介】近日,让影中国武汉大学的宋智平教授(通讯作者)等人采用简单的高浓度电解液策略来研究两个典型的二酐分子,让影即1,4,5,8-萘四甲酸二酐(NTCDA)和3,4,9,10-苝四甲酸二酐(PTCDA),改善了两者的循环稳定性。
然而,穿过先前的研究大多忽略了电解液的作用,并且关于SMOEM材料的电解液很少进行优化分析。图7Li/NTCDA和Li/PTCDA电池在不同状态下的EIS分析(a,异形院炸b)在1M和3MLiTFSI/DOL+DME电解液中,Li/NTCDA电池循环前和1、5、20和100周后的EIS图。当然,让影要实现SMOEM的实际应用,在机制探索和性能提升方面仍有很长的路要走。
研究结论是,穿过对于长循环稳定性而言,固有的晶体结构稳定性和适当的电解液都缺一不可,但是要求绝对的不溶性既无必要也不现实。值得注意的是,异形院炸在3MLiTFSI/DOL+DME电解液(双三氟甲基磺酰亚胺锂/1,3-二氧戊环+1,2-二甲氧基乙烷)中,异形院炸在100mAg-1下,经过1000次循环后,PTCDA的容量保持率达到87%(相对于147mAhg-1的最大容量),平均库仑效率为99.99%,这是SMOEM的最佳循环性能记录之一。
因此,让影作者希望通过一种简便的电解液优化策略来改善SMOEM的循环稳定性,而无需任何其他的复杂过程,并提供对详细机理的更深入的理解。
课题组至今已发表包括Angew.Chem.Int.Ed.和EnergyEnviron.Sci.在内的SCI论文30余篇,穿过其中ESI高被引论文6篇,他引共2000余次。作者展示了全MXenes印刷结构,异形院炸例如在未经处理的塑料和纸张基底上的微型超级电容器、导电轨道和欧姆电阻器,具有高打印分辨率和空间均匀性。
所制备的膜在水溶液中,让影400 h内表现出良好的非溶胀稳定性,并且具有较高的NaCl截留率(约89.5–99.6%),水通量快(~1.1–8.5 Lm-2 h-1)。因此,穿过该领域的研究仍具有广阔的前景。
华南理工大学YanyingWei 、异形院炸王海辉教授和德国汉诺威大学JürgenCaro教授[6]合作,通过插入Al3+离子,制备了的无溶胀的MXenes膜。理论计算和XPS表明,让影修饰后隔膜可以通过CTAB/MXene与多硒化物之间强的Lewis酸碱相互作用,来固定多硒化物。
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