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朋友圈里的鄙视链,你在哪一级?
发布时间:2025-07-10 06:31:05  来源:华信化工原料有限公司

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降低聚合物电解质的玻璃化温度(Tg)有利于提高其离子电导率,圈里但对其机械强度不利。【图文导读】图1.SLIC示意图a.SLIC的结构、视链 从SLIC-0到SLIC-3的组成和分子量b.SLIC的工作原理图2.SLIC的表征a.拉伸速率为100mmmin−1时从SLIC-0到SLIC-3的应力-应变曲线b.拉伸速率为30mmmin−1时SLIC-3的拉伸循环曲线c.从SLIC-0到SLIC-3的小角度X射线散射图d.从SLIC-0到SLIC-3的时间-温度叠加流变曲线e.从SLIC-0到SLIC-3的DSC曲线图3.聚合物电解质SLIC的表征a.SLIC的离子电导率与UPy含量的关系b.SLIC的离子电导率与Tg的归一化温度的关系c.从SLIC-0到SLIC-3的7LiNMR曲线d.含与不含质量分数为2%的SiO2的DEGDME质量分数为20%的SLIC-3的应力-应变曲线e.SLIC的归一化离子电导率与应变的关系f.SLIC的韧性与离子导电率和其它电解质的对比图4.用SLIC制备可拉伸电极a.SLIC-1、视链SLIC-3、PVDF和PEO分别作为粘接剂制成的电极的应力-应变曲线b.SLIC电解质和不同电极之间的粘接能c.SLIC电解质和SLIC电极之间界面的动态UPy键的形成d.SLIC-3电解质和SLIC-1电极之间界面的扫描电镜(SEM)图像图5.基于SLIC的可拉伸电池a.基于SLIC的可变形电池的照片b.电池的结构c.LFP||SLIC-3||LTO全电池的倍率性能d.全电池的充放电循环曲线e.全电池在未被拉伸和应变为70%的条件下的性能f.全电池在未被拉伸、应变为70%、被折叠和恢复原样的条件下都能点亮LED【小结】总之,SLIC能用于制备可拉伸锂离子电池的高性能、离子导电的材料。

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朋友上述成果以Decouplingofmechanicalpropertiesandionicconductivityinsupramolecularlithiumionconductors为题发表在国际期刊Nat.Commun.上。而且,圈里SLIC还可用作可拉伸电极的粘接剂及集流体材料。他们用SLIC的动态交联网络来分离离子导电性和机械性能,视链制备了韧性空前高的聚合物电解质。

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文献链接:朋友Decouplingofmechanicalpropertiesandionicconductivityinsupramolecularlithiumionconductors(Nat.Commun.,2019,DOI:10.1038/s41467-019-13362-4)本文由kv1004供稿。他们设计了离子电导率和机械性能分别由低Tg的聚醚结构和动态键合的2-脲-4-嘧啶酮(UPy)结构单元提供的超分子锂离子导体(SLIC),圈里并获得了具有优异的韧性(29.3MJ/m3)和高离子电导率(室温离子电导率为1.2×10-4 S/cm)的聚合物电解质。

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然而,视链这些策略虽然提升了聚合物电解质的机械强度,但大都缺乏柔韧性,不适用于制备柔性、可拉伸电池的要求。

而且,朋友他们将SLIC电解质和SLIC电极结合起来,朋友通过界面间UPy的氢键作用,有效解决了电池组分在界面难以良好结合等问题,使锂离子电池在分子水平上可拉伸。吕坚教授的研究方向涉及先进纳米结构材料的制备和力学性能,圈里实验力学,圈里材料表面工程和仿真模拟,生物与仿生材料力学,航空航天材料与结构预应力工程,3D打印先进材料与产品集成设计等。

图文导读图1,视链a)镁基反射型滤光片对应于可见光谱彩色。前言镁基金属玻璃纳米薄膜材料以其高强度重量比,朋友轻质低密度以及出色的生物相容性等特点,朋友在改善机械性能和新型的功能性应用上得到越来越多的关注。

圈里该成果于2017年作为封面文章发表于NATURE。并且通过调控镁基薄膜的成分和工艺使其同时拥有极高的色彩饱和度以及良好的机械性能,视链可以在光学显示设备,视链结构彩色印刷,家用电子产品,光电探测器,太阳能电池,汽车部件等领域大面积应用。

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