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Accès ouvert déclaré 2024 article

High‐Potential and Stable Organic Cathode for Rechargeable Batteries with Fast‐Charging and Wide‐Temperature Adaptability

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1Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract Organic carbonyl compounds have been recognized as promising electrodes due to multiple active sites, abundant element resources and flexible structural designability, while their practical applications are still hindered by the easy solubility and low discharge potential. Herein, a novel bipolar polymer composite (TAC) was well‐designed by grafting p‐type triphenylamine units onto n‐type anthraquinone to form an extended π‐conjugated structure and in situ growing on carbon nanotubes, which was proved not only with higher discharge potential but also effectively suppress the dissolution issues. Moreover, TAC combined the advantages of different active sites and behaved a dual‐ion storage mechanism. Benefitting from the in situ polymerization process, TAC with tube‐type core–shell structure exhibited enhanced electron transport and improved utilization of active sites, resulting in high capacity (193 mAh g −1 ), outstanding rate performance (fast charging within 17 s), long‐term stability (a high capacity retention of 87 % after 1000 cycles) and high mass loading (10 mg cm −2 ). Additionally, TAC can well adapt to the temperature change, outputting a capacity of 72 mAh g −1 at −60 °C and 165 mAh g −1 at 80 °C. Such versatile polymer structure inspires the design of high performance organic materials for rechargeable batteries to satisfy high stability and wide temperature operations.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
High‐Potential and Stable Organic Cathode for Rechargeable Batteries with Fast‐Charging and Wide‐Temperature Adaptability
Date Crossref
19/11/2024
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Les institutions déclarées

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

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