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川大微粘控團隊 AFM:一種類神經元結構的仿生多重防御凝膠電解質
2023-07-13  來源:高分子科技

  鋰金屬電池一直備受鋰枝晶生長、電解液易燃等安全和壽命問題的掣肘。因此,鋰金屬電池技術進步亟需發展一種理想的電解質,這種電解質在滿足基本電化學性能同時,還應滿足阻燃、耐機械刺穿和防鋰枝晶生長的多重防御性能要求。然而,上述多重防御性能在常規簡單電解質體系中難以同時實現。


  針對以上挑戰,四川大學高分子科學與工程學院微粘控加工團隊(PI為王宇特聘研究員),借助微粘控加工思想,在超高分子量聚環氧乙烷(UHMWPEO)和聚偏氟乙烯 (PVDF) 分子鏈之間設計和利用Li+-吸附效應,實現其微相結構的仿生構筑,并進一步通過阻燃且高離子電導率的深共晶溶劑(DES)進行塑化,成功制備出具有類神經元骨架的凝膠聚合物基電解質(簡稱Neu-PE)。該Neu-PE微相分離產生的獨特類神經元形態充分展示了“微粘控”思想在調控高分子共混體系相形態方面的可能潛力。該工作以“A Supertough, Nonflammable, Biomimetic Gel with Neuron-Like Nanoskeleton for Puncture-Tolerant Safe Lithium Metal Batteries”為題,近期發表于材料界國際著名期刊Advanced Functional Materials。通訊作者為傅雪薇特聘副研究員,楊偉教授和王宇特聘研究員。


圖1.基于Li+-分子鏈相互作用調控聚合物微納相分離制備類神經元骨架的多重防御Neu-PE概念設計。


  這項工作提出了鋰金屬電解質在具有高離子電導率的同時,應滿足的多重防御特性(阻燃,抗刺穿,抑制支晶)的概念設計和其微粘控制備途徑。通過Li+與分子鏈的吸附作用調控超高分子量聚環氧乙烷和聚偏氟乙烯的分子間相互作用,進而調控其微納相分離,制得具有神經元骨架網絡的Neu-PE。利用DES對于PEO相的選擇性塑化,使得Neu-PE在亞相尺度上呈現三個功能相和梯度分布,這類似于動物的關節組織(關節組織包括:骨,關節軟骨和滑膜液)的梯度結構可以很好平衡強度、韌性、高導離子率和阻燃特性。 


圖2.具有類似胃自收縮行為的自驅動形狀恢復的Neu-PE膜


圖3. Neu-PE膜的電化學性能及其用于安全耐刺穿軟包電池展示


  原文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202304727


課題組簡介及招聘需求


  微粘控加工與先進電池團隊(MAGIC Group)以微粘控為學術思想,主要圍繞高分子加工與先進電池材料及器件加工成型中的共性關鍵科學技術問題,展開多學科交叉的基礎應用研究。近期,在電極加工成型中提出了活性顆!拔h境”聚集態結構演變及其高分子調控的概念;并借助微粘控思想,開發了強粘(吸)附型高分子粘接劑和電解質,實現了電極微環境結構的低碳可控構筑、電極加工技術創新、電極能量密度等性能的大幅提升。其課題組力爭為下一代高性能定制化電池的關鍵材料及其加工成型技術發展貢獻高分子力量。


  博后招聘:課題組因發展需要,誠摯邀請有志于從事高分子微納加工新技術、高分子能源材料與電池器件加工等多學科交叉研究的有志之士加盟。聯系郵箱:yu.wang3@scu.edu.cn


  課題組鏈接https://www.x-mol.com/groups/Wang_Yu

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(責任編輯:xu)
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