聚三嗪-联噻吩CMP负极
超越结晶COFs
无溶剂一步法合成的共轭微孔聚合物,利用三嗪键激活氧化还原活性单元,实现锂/钠离子电池的快速动力学和多步电子转移
Song, Xiang · 王石泉 · 张干兵 · Irshad, Muhammad Sultan · 马志军 · 黎明
Journal of Power Sources 2024
具体参数
- 锂离子电池可逆容量
- {'zh': '1014', 'en': '1014'} mAh g⁻¹
- 锂离子电池可逆容量
- {'zh': '486', 'en': '486'} mAh g⁻¹
- 钠离子电池可逆容量
- {'zh': '425', 'en': '425'} mAh g⁻¹
- 钠离子电池可逆容量
- {'zh': '260', 'en': '260'} mAh g⁻¹
- 钠离子电池可逆容量
- {'zh': '156', 'en': '156'} mAh g⁻¹
技术优势
无溶剂一步法合成
合成过程不使用任何溶剂,简化了制备工艺并减少了环境污染。
高倍率仍能保持高容量
锂离子电池在 5 A g⁻¹ 下容量达 486 mAh g⁻¹,钠离子电池在 5 A g⁻¹ 下容量达 156 mAh g⁻¹。
超越结晶COFs
作为钠离子电池负极时,其高倍率性能优于大多数结晶共价有机框架。
应用场景
- 锂离子电池负极:提供高比容量和优异倍率性能的有机负极,替代传统石墨。
- 钠离子电池负极:实现高倍率下的高可逆容量,特别适合低成本储能。
- 储能电极材料:基于氧化还原活性共轭聚合物的电极,实现多电子转移。
- 多孔聚合物材料:共轭微孔聚合物结构提供丰富的活性位点和离子传输通道。