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3D打印快离子扩散动力学厚电极构筑超高面积能量密度锂–锌混合离子电池 被引量:2
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作者 何菡娜 罗丹 +4 位作者 曾丽 何俊 李小龙 于怀波 张楚虹 《Science Bulletin》 SCIE EI CSCD 2022年第12期1253-1263,M0004,共12页
水系混合离子电池因低成本、高安全性等优点在小型可穿戴电子产品中受到了广泛关注,但是其有限的面积能量密度阻碍了其在微型储能器件中的应用.构筑厚电极是实现高面积能量密度的一种有效策略,但电极厚度增加所带来的离子/电子传输迟缓... 水系混合离子电池因低成本、高安全性等优点在小型可穿戴电子产品中受到了广泛关注,但是其有限的面积能量密度阻碍了其在微型储能器件中的应用.构筑厚电极是实现高面积能量密度的一种有效策略,但电极厚度增加所带来的离子/电子传输迟缓、机械柔性差等问题,限制了传统厚电极的电化学能.基于此,本文提出3D打印策略构筑兼顾超高活性物质负载和快速离子扩散动力学的磷酸铁锂(LFP)厚电极,实现了超高面积能量密度锂±锌混合离子电池.3D打印结构设计赋予电极规则宏观孔结构,冷冻干燥进一步在结构中引入大量的微观孔,为多级离子传输提供畅通无阻的扩散通道,保证了电极在厚度增加的情况下快速的离子扩散动力学.在该3D打印电极中,均匀分散的碳纳米管(CNTs)和纤维素纳米纤维(CNFs)形成相互连通的三维网络结构,均匀包裹住LFP活性材料,既保证了快速的电子转移,又有效地消除了循环过程中电极的内应力.得益于以上优势,3D打印的超厚(2.08 mm)LFP/CNT/CNFs电极应用于锂±锌混合离子电池正极实现了创纪录的面积能量密度(5.25 mWh cm^(-2)),优于几乎所有报道的锌基混合离子、单离子电池和电容器.这项工作为开发高面积能量密度储能器件提供了新思路. 展开更多
关键词 3D printing Rechargeable aqueous hybrid battery Thick electrodes Ultra-high areal energy density Fast kinetics
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