Key points are not available for this paper at this time.
ملخص هنا، نقوم ببناء منصة إطار بوليمر متقاطع متعدد الأقطاب قابل للتعديل عبر كيمياء جدران المسام لاستكشاف دور هندسة الهيكل الإلكتروني في تحسين توصيل Li + من خلال الدراسات النظرية. مسترشدين بالتنبؤات النظرية، نطور إطار بوليمر متعدد الأقطاب مرتبط بالسيانو-فينيلين يسمى CNF-COF، والذي يمكن أن يعمل كمصافي أيونية فعالة لتعديل الإلكتروليتات البوليمرية الصلبة لتعديل هجرة Li + والثبات للقطب السالب الليثيومي لعمر طويل لبطاريات الليثيوم المعدنية الكل-solid-state (ASS) بمعدل مرتفع. تعزز الزخرفة المزدوجة لمجموعات السيانو والفلور في CNF-COF الهيكل الإلكتروني بشكل مواتٍ من خلال آثار إلكترونية مانحة وقابلة للتقبل متعددة الأقطاب لتوفير بنية نطاق طاقة مناسبة ومواقع غنية بالإلكترونات لتحسين الثبات الأكسيدي، وتسهيل تفكيك الأيونات المتزاوجة وكبح حركة الأنيونات. وبالتالي، فإن دمج CNF-COF في الإلكتروليتات البولي (أوكسي إيثيلين) (PEO) لا يوفر فقط نقلًا سريعًا انتقائيًا لـ Li +، بل يسهل أيضًا كبح الدندريت الليثيومي. تحديدًا، تم تجهيز الإلكتروليت المركب PEO بمحتوى CNF-COF منخفض جدًا يصل إلى 0.5 wt % بنافذة كيميائية كهربائية واسعة، وموصلية أيونية عالية تبلغ 0.634 mS cm −1 عند 60 °م، ورقم نقل Li + كبير يبلغ 0.81 - متفوقًا بشكل ملحوظ على النظائر الخالية من CNF-COF (0.183 mS cm −1 و0.22). بهذا، تقدم الخلية المتماثلة لليثيوم طلاء/إزالة بطانة ثابتة على مدار 1400 ساعة عند 0.1 mA cm −2. مثير للإعجاب، من خلال الجمع مع كاثودات LiFePO 4 (LFP)، تتيح البطارية ASS Li المجمعة عند 60 °م دورة مستقرة على مدار أكثر من 2000 دورة عند 1 C وأكثر من 1000 دورة حتى عند 2 C مع احتفاظ كبير بالسعة يبلغ حوالي 75 %، متفوقة على معظم بطاريات ASS Li المبلغ عنها والتي تستخدم إلكتروليتات قائمة على PEO.
درس يانغ وآخرون (الإثنين) هذا السؤال.
Synapse has enriched 5 closely related papers on similar clinical questions. Consider them for comparative context: