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2026 article

Defect-Engineered MOF-Regulated Solvation and Interfacial Stability in Composite Polymer Electrolytes for Dendrite-Free Lithium-Metal Batteries

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Rattachement africain : tw, us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Composite solid polymer electrolytes (CSPEs) have attracted considerable attention for lithium-metal batteries (LMBs); nevertheless, their practical implementation remains constrained by slow ion-transport pathways, filler–polymer phase separation, uncontrolled solvent decomposition, and unstable solid–electrolyte interphases (SEIs). Herein, we report a defect-rich amine-functionalized metal–organic framework (D-MOF) as a multifunctional regulator to engineer solvation chemistry, interfacial stability, and ion-transport pathways in a CSPE. The D-MOF with abundant Lewis acidic metal sites, −NH 2 functional groups, and high surface area effectively disrupts Li–DMF solvation structures, immobilizes TFSI – anions, and traps residual solvent molecules, thereby suppressing DMF-induced interfacial degradation. As a result, the CSPE/D-MOF-10 membrane forms a stable and thin SEI, significantly reduces charge-transfer resistance, and enables homogeneous lithium plating/stripping. Our optimized electrolyte exhibits a high critical current density of 1.0 mA cm –2, a low nucleation overpotential of 31 mV, and ultralong symmetric cell cycling exceeding 690 h. Full cells assembled with LiFePO 4 cathodes deliver excellent rate capability and long-term cycling stability, retaining 95.85% capacity retention over 454 cycles at 0.5C. In situ calorimetric analysis further reveals substantially suppressed irreversible heat generation, confirming mitigated side reactions and enhanced interfacial robustness. This work demonstrates a defect-engineering strategy applied on MOFs to regulate solvent chemistry and interfacial dynamics, providing a viable pathway toward safe, high-rate, and durable LMBs.

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
Defect-Engineered MOF-Regulated Solvation and Interfacial Stability in Composite Polymer Electrolytes for Dendrite-Free Lithium-Metal Batteries
Date Crossref
13/04/2026
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
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.

Où se fait cette recherche

  • Ming Chi University of Technology pays non établi dans la notice
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  • Battery Park pays non établi dans la notice
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  • National Central University pays non établi dans la notice
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  • National Taiwan University of Science and Technology Graduate Institute of Science and Technology pays non établi dans la notice
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  • National Yang Ming Chiao Tung University Department of Materials Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Chang Gung University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Battery Research Center of Green Energy pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Graduate Institute of Energy Engineering pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Department of Mechanical Engineering pays non établi dans la notice
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  • Department of Chemical Engineering pays non établi dans la notice
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  • Department of Chemical and Materials Engineering pays non établi dans la notice
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Ming Chi University of Technology, Battery Park et National Central University, avec 8 autres affiliations.

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