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Angew. Chem. :氢键网络稳定的高容量锂离子电池有机正极材料2023-03-30
选择合适的锂离子电池正极材料对构建高性能的锂离子电池至关重要。相比于传统的无机正极材料,有机材料具有资源丰富,绿色可持续的优势,是锂离子电池正极材料的有利候选者。

然而,如何解决电极材料在电解液中的溶解问题仍面临挑战。基于有机材料溶解性问题,近日,南开大学陶占良团队设计了一种新型的策略,即通过在有机小分子结构中构筑丰富的氢键网络,来抑制溶解。

 

 

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通过向芘-4,5,9,10-四酮(PTO)的2,7取代位引入氨基(-NH2)官能团合成了2,7-二氨-芘-4,5,9,10-四酮(PTO-NH2)。引入的氨基基团不仅可以拓展共轭平面,提升电子电导和Li离子的嵌入动力学,还可以作为氢键供体与PTO单元的羰基位点形成丰富的氢键网络。红外光谱证实了PTO-NH2分子内存在两种环境的羰基和氨基振动峰,即自由态和协同态,PTO-NH2分子内存在由C=O和N-H形成的分子间氢键(C=O…H-N)及由C=O和Ar-H形成的分子内氢键(C=O…H-Ar)。PTO-NH2晶体结构存在明显的π-π堆叠效应,堆叠间距为3.16Å。丰富的氢键网络降低了PTO-NH2分子在电解液中的溶解。

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原位红外和原位XRD测试证实了PTO-NH2分子内存在1/3的自由态羰基和2/3的协同态羰基。原位红外光谱可以监测到PTO-NH2分子内氢键网络在电化学过程中的可逆演变。同时,也证实了氢键网络的存在可以稳定PTO-NH2分子的两电子中间态,并使两电子中间态向四电子态平稳过渡,从而抑制PTO-NH2分子的溶解。

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得益于丰富的氢键网络结构,PTO-NH2分子相比于PTO分子表现出更高的活性位点利用率((95% vs. 86%),更好的倍率性能(292 mAh g-1 vs. 135 mAh g-1 at 1 A g-1),以及更高的容量保持率(83% vs. 32% at 50 mA g-1)。另外,PVDF粘结剂和PTO-NH2分子之间存在氢键相互作用,也会进一步抑制PTO-NH2分子的溶解。该工作为抑制有机电极材料在电解液中的溶解提供了一个新颖的材料设计理念。

文信息

Hydrogen Bond Networks Stabilized High-Capacity Organic Cathode for Lithium-Ion Batteries

Shibing Zheng, Dongjie Shi, Tianjiang Sun, Letian Zhang, Weijia Zhang, Yixin Li, Zhenbo Guo, Zhanliang Tao, Jun Chen

南开大学博士生郑仕兵、孙田将和硕士生石冬婕为本文共同第一作者。

Angewandte Chemie International Edition

DOI: 10.1002/anie.202217710

 

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