AFM:异质结构加速聚合物固态电解质中的锂盐解离
天津工业大学康卫民、邓南平、国家超级计算天津中心Geng Li等创新性地将一维铁电陶瓷基Bi4Ti3O12-BiOBr异质结纳米纤维(BIT-BOB HNFs)引入聚环氧乙烷(PEO)基质,构建了具有"解离区"和"加速区"的锂离子传导高速公路。 研究显示,BI
天津工业大学康卫民、邓南平、国家超级计算天津中心Geng Li等创新性地将一维铁电陶瓷基Bi4Ti3O12-BiOBr异质结纳米纤维(BIT-BOB HNFs)引入聚环氧乙烷(PEO)基质,构建了具有"解离区"和"加速区"的锂离子传导高速公路。 研究显示,BI
固态锂金属电池(SSLMBs)因其高的能量密度和优异的安全性能在能源存储领域受到广泛关注。然而,现有固态电解质(SSEs)普遍存在离子传导性差、电极界面稳定性不足等问题,极大地限制了其实际应用潜力。凝胶聚合物电解质(GPEs)兼具高机械性能和优异的电化学性能具
本文提出了一种聚合物异质电解质(PHE),用于实现高电压的锌(Zn)/锂(Li)混合电池。锌电池因其高氧化还原电位而导致低电压和低能量密度,限制了其在许多高能量需求应用中的应用。尽管使用高电压正极材料如尖晶石结构的LiNi0.5Mn1.5O4(LNMO)可以提
“结构决定性质”, 对于材料领域的研究来说,材料结构与性质之间的构效关系永远是重中之重。然而,碳化聚合物点的荧光中心结构却一度困扰着研究人员。有研究表明,碳化聚合物点的荧光可能来源于分子态荧光中心,但该理论往往只能解释单一波长的荧光,对于碳化聚合物点常见的荧光
塑料在我们的生活中扮演着重要的角色,几乎无法 想象没有它们的生活。 然而,塑料的使用环境一般都伴随着氧气、热、光 和辐射的影响。 这个报告是指不可逆的热氧化过程,可以解释如 下。 聚合物的氧化反应分为四个步骤:自由基起始、传 播、链分支和终止反应。第一步是起始
聚合物电解质具有良好的柔性,可与电极材料形成低阻抗界面,在固态电池中具有良好的应用前景。然而,聚合物电解质通常室温电导率较低,且电化学窗口较窄,不适用于高比能固态锂金属电池。因此,开发具有高离子电导率和良好界面相容性的聚合物电解质是固态电池领域的重要研究方向之
据QYResearch调研团队最新报告“全球聚合物微流控芯片市场报告2024-2030”显示,预计2030年全球聚合物微流控芯片市场规模将达到16.7亿美元,未来几年年复合增长率CAGR为10.8%。
生物催化剂在非天然环境中的催化稳定性及重复利用性一直是限制其工业应用的主要因素。南丹麦大学吴昌柱教授课题组一直致力于为酶及全细胞开发相容性良好的聚合物“铠甲”,发展了系列聚合物-酶(Angew. Chem. Int. Ed.2018,57, 13810-138
红外光谱仪(Infrared spectrometer,IR)是利用被测物质对不同波长的红外辐射具有选择性吸收的特性,实现对分子结构和化学组成进行测试的仪器。当样品受到红外光照射时,样品中的分子吸收某些特定的波长,并引起分子偶极矩的变化,能级从基态跃迁到激发态
与普通聚合物一起使用的添加剂往往无法为高温聚合物带来最佳效果,这是因为这些传统添加剂缺乏高温稳定性。这一现象导致了人们需要开发可与高温聚合物一起使用的特定添加剂。在这里,我们将回顾三种主要的高温添加剂:抗氧化剂、阻燃剂和与高温聚合物一起使用的加工助剂。揭示它们
下一代高功率密度电子设备的热管理材料发展滞后,已成为瓶颈问题。尽管第二相增强复合材料有望解决热管理问题,但界面处严重的声子散射导致实际热导率增强效率远低于预期。文章报道了一种具有巢状互连氮化硼骨架的高性能聚合物复合材料。这种巢状互连 BN 骨架无需机械接触即可
十九世纪三十年代,Charles Goodyear偶然发现了硫化橡胶的秘密,彻底改变了橡胶材料的命运。传说他将橡胶与硫磺的混合物意外掉入加热装置中,原本会融化的橡胶却奇迹般保持了硬度和弹性,这一发现让橡胶变得更加耐用 [1]。现在我们已经知道,这一秘密的关键就
弗吉尼亚大学工程与应用科学学院的科学家们开发出了一种突破性的新型聚合物设计,颠覆了人们长期以来认为硬度较高的聚合物材料一定伸缩性较差的看法。材料科学与工程和化学工程助理教授蔡立恒说:"我们正在解决一个自 1839 年硫化橡胶发明以来一直被认为不可能解决的根本性
聚合物电解质的离子电导率低、Li+转移数(tLi+)低、界面稳定性差,严重阻碍了聚合物电解质的实际应用。本文设计并合成了一种结构新颖的金属聚合物,利用钼(Mo)桨轮络合物作为四元连接体,在分子水平上连接有机和无机分子。所制备的金属聚合物具有出色的机械稳定性和热
在应对全球气候变化的过程中,温室气体的排放问题日益受到重视。其中,甲烷作为一种强效的温室气体,其对全球变暖的影响十分显著,甚至在短期内的温室效应能力可高达二氧化碳的 120 倍。尽管甲烷的总体浓度相对较低,但由于其在大气中的强烈温室效应,甲烷的减排和转化利用成
膜蛋白(MEMbrane Proteins,MPs)是细胞功能的核心组成部分,广泛参与细胞信号传导、物质运输、能量转化等至关重要的生物学过程。然而,膜蛋白的研究一直面临着一项巨大的挑战:如何在不破坏其天然环境的前提下,提取和研究这些重要的蛋白质。传统的研究方法
今天我们来了解一项关于聚合物网络的研究——《A universal strategy for decoupling stiffness and extensibility of polymer networks》发表于《SCIENCE ADVANCES》。大家
有毒重金属对水体污染的影响是废水治理中一个重要的研究领域。近二十年来,由于工业发展和废水中重金属含量增加,该问题受到了广泛关注。这些重金属的主要缺点是不可生物降解,毒性大,且通过自然资源和工业废水被大量释放与积累。另外,这些有害重金属通常存在于水体系中。因此,
本研究旨在开发一种新型的温度和压力控制混合系统 (Cent-Hydro),用于大规模纳米纤维生产。使用 Cent-Hydro 系统制备亲水性载体基质的纳米纤维。本研究探讨了增加工作温度对聚合物溶液表面张力和粘度的影响。通过喷射形成过程校准 Cent-Hydro
大家好!今天来了解一篇动态水凝胶研究——《Synthetic, multi-dynamic hydrogels by uniting stress-stiffening and supramolecular polymers》发表于《SCIENCE ADVAN