安徽师范大学在新型储能电池领域取得研究进展
针对这一瓶颈,研究团队以结构稳定、孔径可调的共价有机框架材料为模型体系,设计合成了两种活性位点数量相近但孔径显著不同的对比材料,系统解析了孔径尺寸对氯气限域行为及电化学性能的决定性影响。研究发现,当孔径从约2.7纳米缩减至约0.9纳米时,材料对氯气的限域能力显著增强,凭借亚纳米尺度的空间约束效应配合骨架官能团的静电锚定作用,实现了活性物种的高效捕获与可逆转化。优化后的微孔材料在高电流密度下仍保持优异的可逆性,库仑效率可达97%以上;在零下20摄氏度的低温环境下可稳定循环200圈,平均库仑效率高达99%,即使在零下40摄氏度的极端条件下仍能维持较高放电比容量,展现出良好的极端环境适应性。研究揭示了孔径依赖的构效关系,为构建高性能氯气宿主正极提供了普适性设计策略,对推动锂-氯气电池从实验室走向实际应用具有重要意义,也为服务国家"双碳"战略和新型储能产业发展提供了新的技术思路。
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