• <dfn id="uwm0e"><center id="uwm0e"></center></dfn>
    導(dǎo)航
    科學(xué)研究

    化工學(xué)院黃文歡團(tuán)隊在《Advanced Functional Materials》上發(fā)表可調(diào)孔道MOF固態(tài)電解質(zhì)研究工作

    2025年02月15日 16:22 文、圖/化工學(xué)院 黃文歡 點擊:[]

    鈉金屬電池(SMBs)因其鈉資源豐富、成本低廉等優(yōu)勢,被視為鋰離子電池的理想替代品。然而,固態(tài)電解質(zhì)在實際應(yīng)用中仍面臨諸多挑戰(zhàn),如離子電導(dǎo)率低、界面接觸不良以及鈉枝晶生長等問題,限制了其進(jìn)一步發(fā)展。相比之下,凝膠聚合物電解質(zhì)(GPE)因其優(yōu)異的柔韌性和可擴(kuò)展性,展現(xiàn)出更大的應(yīng)用潛力。盡管如此,傳統(tǒng)凝膠聚合物電解質(zhì)仍存在離子遷移率不足的缺陷,難以滿足高性能鈉金屬電池的需求。近年來,金屬有機(jī)框架(MOFs)因其可調(diào)的孔道結(jié)構(gòu)和高孔隙率特性,為Na+的快速遷移提供了理想通道,從而顯著提升了離子遷移效率。因此,合理選擇MOF填料并制備適用于鈉金屬電池的MOF基凝膠電解質(zhì)仍是目前研究重點。

    針對上述問題,近日,陜西科技大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院黃文歡教授團(tuán)隊設(shè)計出兩種鋅基MOF材料(AHF-PDC與AHF-BPDC),通過調(diào)控配體長度形成孔徑分別為6 ?和9 ?的一維通道。其中,BPDC@PH電解質(zhì)憑借更大的孔道(9 ?)及孔壁靜電吸附特性,顯著優(yōu)化了鈉離子(Na?)的擴(kuò)散路徑。同時,該材料能夠選擇性吸附陰離子(TFSI?),從而將離子遷移數(shù)提升至0.87,并在35°C下實現(xiàn)了7.74 × 10?? S cm?1的高電導(dǎo)率。這一研究為開發(fā)高性能鈉金屬電池電解質(zhì)提供了重要的理論依據(jù)和實驗支持。相關(guān)工作在《Advanced Functional Materials》期刊上以“Enhanced Ionic Diffusion via Refined Pillared 1D Channels for Sodium Metal Batteries”為題發(fā)表。

    本文亮點:

    1. 精準(zhǔn)設(shè)計MOF孔道,實現(xiàn)離子高效傳輸。通過調(diào)控配體長度形成孔徑分別為6 ?和9 ?的一維通道。其中,BPDC@PH電解質(zhì)憑借更大的孔道(9 ?)及孔壁靜電吸附特性,顯著優(yōu)化了鈉離子(Na?)擴(kuò)散路徑,并選擇性吸附陰離子(TFSI?),使離子遷移數(shù)提升至0.87,電導(dǎo)率達(dá)7.74 × 10?? S cm?1(35°C)。

    2. 超長循環(huán)穩(wěn)定性與界面優(yōu)化。在1.0 mA cm?2電流密度下,鈉金屬對稱電池連續(xù)運行超1000小時無短路,全電池(NVP|BPDC@PH|Na)循環(huán)1000次后容量保持率高達(dá)98%。分子動力學(xué)模擬顯示,擴(kuò)大的MOF孔道加速了NaTFSI的傳輸,促進(jìn)負(fù)極表面形成富含NaF的薄層固態(tài)電解質(zhì)界面(SEI),有效抑制枝晶生長。組裝的固態(tài)軟包電池在彎折、切割等極端條件下仍可穩(wěn)定供電,并點亮LED燈組,展現(xiàn)出優(yōu)異的機(jī)械安全性和商業(yè)化潛力。

    PDC@PH BPDC@PH 凝膠聚合物電解質(zhì)的制備

    精準(zhǔn)調(diào)控柱狀 1D 通道,增強(qiáng)離子遷移動力學(xué)

    誘導(dǎo)富含NaF的固態(tài)電解質(zhì)界面(SEI)沉積并穩(wěn)定鈉界面

    NVP | MOF@PH | Na 全電池的電化學(xué)性能

    原文鏈接:https://doi.org/10.1002/adfm.202420572

    新聞小貼士:

    黃文歡,在無機(jī)合成化學(xué)領(lǐng)域,聚焦雜化氮唑框架的設(shè)計合成及構(gòu)效關(guān)系開展深入研究。擔(dān)任《EcoMat》顧問委員會成員、《Rare Metals》、《稀有金屬》中英兩刊青年編委;《Wearable Electronic》青年編委;《Tungsten》青年編委;《Rare Metal Materials and Engineering》青年編委;《Chinese Journal of Structural Chemistry 》青年編委。先后入選陜西省高校科協(xié)青年人才托舉計劃(2021)、陜西省科技新星(2022)、陜西省特支計劃-青年拔尖人才(2023)。近年來,發(fā)表論文80余篇,包括Nature Communication (1篇)、Angew Chem. Int. Ed. (2篇)、Advanced Materials(2篇)、Advanced Functional Materials(4篇)、Advanced Science(1篇)、Science China Chemistry(1篇)等,ESI高被引論文14篇,總引用4680次(單篇最高503次,7篇論文超100次引用),論文前封面4篇,連續(xù)入選 “2023、2024年度全球前2% 頂尖科學(xué)家榜單”。

    (核稿:黃文歡 編輯:劉倩)

    青草青草久热精品视频在线观看| 亚洲综合精品香蕉久久网| 日本午夜精品一区二区三区电影| 无码人妻精品一二三区免费| 久热精品视频在线观看99小说 | 91手机看片国产福利精品| 国产精品福利片免费看| 亚洲国产成人精品无码区花野真一 | 国产色婷婷五月精品综合在线| 国产精品一卡二卡三卡四卡| 日韩精品少妇无码受不了| 久久精品三级视频| 国产乱码一二三区精品| 亚洲中文字幕久久精品无码A| 久久精品国产99久久| 精品国产一区二区三区AV性色 | 亚洲精品在线视频| 欧洲精品一区二区三区| 国产精品俺来也在线观看| 日韩精品少妇无码受不了| 国产一成人精品福利网站| 国产高清在线精品一本大道国产| 夜夜精品视频一区二区| 国产精品福利在线观看| 99国产精品自在自在久久| 国内揄拍高清国内精品对白| 8x福利精品第一导航| 国产一区二区三区国产精品| 成人H动漫精品一区二区| 在线欧美精品一区二区三区| 亚洲精品在线免费观看| 999国产高清在线精品| 亚洲精品无码不卡| 久久精品99久久香蕉国产| 国产亚洲色婷婷久久99精品| 久久久精品人妻无码专区不卡| 老司机午夜精品视频播放| 在线观看国产精品麻豆| 精品欧洲videos| 精品国产福利在线观看一区| 人妻熟妇乱又伦精品HD|