范文健康探索娱乐情感热点
投稿投诉
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文

丁书江教授等人AEM设计电纺三合一纤维膜助力高性能锂硫电池

  锂硫电池作为一种高能量的存储系统,在可穿戴和便携式电子领域有着广阔的应用前景。然而,严重的穿梭效应、低硫导电率,特别是电极机械柔性差,限制了实际应用中硫的利用和负载。电纺纳米纤维膜由于其由无数连续纤维组成的天然三维网络结构,具有高孔隙率和优异的柔韧性,成为LSBs中潜在的重要组件,受到了广泛的关注。其具有以下特点:i)聚合物电纺膜可以直接作为隔膜,提供更高的锂离子扩散通量和更高的电解质吸收率;ii)通过对聚合物电纺膜进行碳化,得到的柔性碳导电骨架进一步作为集流体或导电功能中间层,促进了Li-S电化学反应及通过其多孔结构捕获溶解的LiPSs;iii)当一些富含杂原子的聚合物作为电纺膜前驱体碳化时,可获得理想的"亲锂"和"亲硫"碳纳米纤维骨架,从而进一步提高电池性能;iv)由于膜的孔隙度较好,在实际应用中更容易达到较高的硫负载量。因此,基于高通量柔性电纺膜与一体化设计理念相结合的优点,可以构建高性能、高负载柔性LSBs。
  近日,西安交通大学丁书江教授团队采用电纺丝与膜技术相结合的简便有效的集成策略,制备了一种三合一柔性纤维膜。其底层(离锂负极最远)由紧密堆积的硫(S)嵌入在众多导电碳纳米管中(碳纳米管)中组成;中间层是由Co和N 共掺杂分层纳米碳纤维(CoNCNFs),由碳化电纺聚丙烯腈(PAN)纳米纤维与生长的沸石酰亚胺骨架(ZIF-L)二次纳米结构形成,具有在集流体上高负载和功能导电中间层的双重作用。它的顶层(最接近Li正极)是一种电纺聚偏氟乙烯(PVDF)纳米纤维膜,用作高通量聚合物隔膜。它的初始容量为1501 mA h g−1,经过400次循环后的放电容量为933 mA h g−1,每个周期容量衰减较慢(0.069%)。这种集成的柔性S-CNTs/CoNCNFs/PVDF纤维膜得益于各种功能纳米材料的协同作用,即使在高硫负载下,也能在扣式和柔性袋型LSBs中展现出较高的可逆容量和长周期的循环能力。相关研究成果以"Flexible and High-Loading Lithium–Sulfur Batteries Enabled by Integrated Three-In-One Fibrous Membranes"为题目发表于期刊《Adv. Energy Mater.》上。西安交通大学大学丁书江教授、延卫教授和英国剑桥大学Xi Kai为共同通讯作者。
  图1 工作原理及柔性测试。
  图2 制备工艺流程及形貌结构表征。
  图3 后期分析、功能机制与Li-S电池性能表征。
  总结与展望
  本研究介绍了一种采用静电纺丝和膜技术制备的三合一柔性纤维膜。这种集成膜不仅具有良好的柔韧性,而且发挥协同作用,提高电池性能。当应用于LSBs时,CNTs/电纺碳网络提高了硫的导电性,降低了极化率。CoNCNFs层对LiPSs表面/化学亲和力高,增强了PVDF与LiS之间的相互作用,确保了对穿梭效应的高效抑制。一维网络骨架为锂离子扩散提供了进一步的高通量路径,加速了硫转化动力学。因此,使用三合一纤维膜组装的电池具有较高的可逆容量、长周期的循环性能和优异的倍率性能。因此,我们认为这种制备集成柔性纤维膜的多用途、有效的策略,对未来发展LSBs、金属空气和流动电池等高能可穿戴便携式存储系统具有重要的现实意义。
  论文链接:https://doi.org/10.1002/aenm.201902001
  丁书江,1978年生于黑龙江省哈尔滨市,理学院教授。教育部"新世纪优秀人才",陕西省"青年科技新星"。研究工作涉及电化学储能材料与器件、电活性聚合物等,包括聚合物电解质、固态电池、水系电池、锂硫电池、锂/钠离子电池、超级电容器、电催化等。以第一作者或者通讯作者身份在Nat. Commun., J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. int. Ed., Energy Environ. Sci., Adv. Energy Mater., Adv. Funct. Mater., Nano Energy, Energy Storage Mater., Chem. Mater., Chem. Commun., J. Mater. Chem A, Nanoscale等期刊上发表论文百余篇,其中14篇论文入选"基本科学指标数据(ESI)"高被引论文,1篇论文入选ESI Hot Paper。并担任多个著名国际学术期刊的审稿人。在研项目包括国家自然科学基金面上和青年项目,博士点基金、陕西省基金等。
  近年来,丁书江教授课题组在电功能聚合物以及纳米能源材料的研究方向开展了比较系统的工作,并且取得了一系列具有影响力的进展。相关成果相继发表在:
  Nature Communications, 2018, doi: 10.1038/s41467-018-05165-w
  Journal of Membrane Science, 2018, 563, 277-283
  Energy Storage Materials, doi: 10.1016/j.ensm.2018.05.019.
  Journal of Materials Chemistry A, 2018, DOI: 10.1039/C8TA03799J.
  Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5, 8062.
  Journal of Materials Chemistry A, 2017, 5, 17963.
  ACS applied materials & interfaces, 2017, 5, 4597.
  Electrochimica Acta, 2017, 230, 181.
  Nano Energy, 2016, 27, 457.
  ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, 7 (43), 23885.
  Journal of Power Sources, 2016, 303, 22.
  Nano Energy, 2015, 16, 152.
  Nano Energy, 2015, 12, 538.
  Energy & Environmental Science, 2015, 8, 1707.
  Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 12803.
  Nanoscale, 2014, 6, 5746.
  Advanced Energy Materials, 2014, 4, 1400902
  链接地址:http://www.espun.cn/news/detail-914.html
  文章来源:http://www.espun.cn/

数量突破4000颗,不断被发现的超级地球,究竟有什么用?在过去的几千年里,人类对行星的认知仅仅局限在太阳系的八颗行星内,最多再加几颗体积比较大的卫星。而现在随着航空航天技术的不断进步,越来越多的天文学和宇宙学设备开始被放置到太空中,得以65亿公里之外的一次回眸,照片传回地球,给天文学家带来挫败感综述宇宙之大,是一个存在于我们的认知当中,但却很难真正面对的事情,即便如此,人类还是不会停下探索的脚步。生活在太阳系的我们,目光总是望向更遥远的空间当中,当然,我们已经能够通过各种深层探索恐怖的电子双缝干涉实验,我们所看到的真实都是幻象?光是粒子还是波?这个问题在物理学界充满了争议,持续了几百年的争议。在物理学家眼里,波就是波,粒子就是粒子,两者截然不同。一个物体怎么可能既是粒子也是波呢?这说不通,而且也非常违背我关于宇宙的真相(猜想)以前一直不明白黑洞的原理,为什么黑洞是一个坍塌的恒星却又是一个洞?后来引力波的发现我发觉我终于明白了宇宙的基本构造,当然这仅仅是我的个人猜想。往一个平静的水平投下一颗石头,水面会产如何指引外星人来到地球?美媒发送银河系地图美国趣味科学网站11月28日发表题为我们如何指引外星人来到地球?的文章,作者系乔安娜汤普森。文章称,虽然人类可能有无数方法指引外星人来到我们的星球,但耐心将是这一搜寻过程中的另一个一大波新材料横空出世,改变未来就是现在每一次新材料的发现和应用都会给人类文明带来巨大进步。从石器时代青铜时代铁器时代到硅时代碳时代,新材料对我们生活的改变越来越大。而现在,一大波新材料的横空出世,将为我们的生活构筑起更控制量子计算的新超冷微波源研发成功据自然电子学10日发表的一项研究,芬兰研究人员开发了一种电路,可以在接近绝对零度的温度下产生控制量子计算机所需的高质量微波信号。这是将控制系统移近量子处理器的关键一步,或大大增加处2030年!中国将送宇航员登上月球?月球上隐藏着什么秘密?它是黑夜的光月球,一颗承载了人类诸多美好感情的星球,同时也是地球唯一一颗天然卫星,在整个太阳系中的卫星中,月球的体积可以排到第五。月球是宇宙中距离地球最近的星球,所以月球具有重要的天狼星何时会爆炸,炸了会咋样,与人类有多大关系?这个题目看起来有点吓人,但请大家放心,本文只是通过天狼星会不会爆炸,来普及一些基本的天文知识,至于天狼星会不会爆炸,什么时候爆炸,看了自然就明白了。之所以把天狼星拿出来说事,是因为如果宇航员太空出舱时没有抓紧脱离了宇宙飞船怎么办?会怎样?1965年3月18日,前苏联宇航学家利昂诺夫首次出舱执行任务,成为太空行走第一人,然而这件事让缺乏出舱经验的利昂诺夫险象环生,险些丧命太空时间拨回到20世纪60年代,当时正值美苏争和平号空间站传奇续二李龙臣文(接续上一期)在站上工作326天的尤里罗曼年科与其他航天员一起,共完成600个天体物理学实验,130个地球物理学实验,近百个工艺试验,170个医学实验。在站上工作439天的瓦波利亚
撒哈拉沙漠到底有多深?如果挖光沙子,底下是什么?地表有三成面积为陆地,三分之一为沙漠。由于常年干旱,降雨量很少,植被覆盖不足,地表直接暴露。这片沙漠有六成都是沙漠,其中最大的一片在非洲撒哈拉沙漠,有920万平方公里。根据卫星图,中国距离最近的两座省会,高铁直达1小时,关系比省内城市还好众所周知,中国幅员辽阔,资源丰富。辽阔的土地上有34个省级行政区,每个行政区都有自己的省会或首都。这些城市是该省的政治文化和经济中心,是省会经济发展的风向标。然而,即使是相邻省份,我国海拔最高的村落,上下山攀爬17级藤梯,低头看全是万丈深渊位于四川凉山彝族自治州的一座高山上的悬崖村,名叫阿土列尔村。村里人说,这个村庄有200多年的历史,它坐落在海拔1600米的一块山坡上。向外界走去,人们需要沿着悬崖峭壁攀爬17条藤梯新疆沙漠公路,为不被掩埋108个水井房每天浇水,每年花费上千万辽阔的塔克拉玛干沙漠有一条特别的公路,那就是塔克拉玛干沙漠公路。新疆塔克拉玛干沙漠公路又称塔里木沙漠公路。有人说这是世界上建在沙漠里最长的公路,也是中国最美的沙漠,这片大漠究竟是什为何一些外国人喜欢背旅行包,而一些中国人则喜欢拉行李箱呢?欧美游客喜欢背着旅行包旅行,这是他们对旅行态度和观念的具体表现。在我看来,这种态度和观念至少可以在旅途中轻松自在,更容易融入一个地方的文化,感受不同民俗环境下的生活方式,体验不同的常言道三山五岳,后者世人皆知,三山究竟是哪三座山?会当凌绝顶,一览众山小。诗圣杜甫经过泰山,在山脚下想象自己登山后俯瞰的情况,可谓大气磅礴,意境深远。登山是古人非常重要的活动,可能是单纯的游山玩水,把感情寄托在山水上也可能是举行祭我国有座奇特的省会城市,被两条江一分为三,感觉像三座城市一般来说,当我们谈论哪个省时,最重要的话题是它的省会城市,如陕西Xi山西太原湖南长沙等。,因为省会城市的知名度和经济发展与全省在全国的地位密切相关。今日小编为大家介绍一个我国最奇特为什么在行驶速度非常快的高铁上,乘客却不用系安全带呢?不知大家是否发现飞机和汽车上都带着安全带,但高铁的速度超过200公里每小时,甚至新推出的复兴号时速达到350kmh,而且没有安全带,这是为什么?老兄给你答案。第一,由于高速铁路本身出去旅行坐飞机,起飞前空姐让乘客摘下耳机,这是为什么呢?伴随着如今生活水平的逐步提高,人们的出行方式也从汽车火车飞机一开始就有了。如今,乘飞机旅行已成为人们平常的一种旅行方式,乘飞机已不再是一件值得炫耀的事。但是乘飞机的要求很高,许多游小米发布会iPhone13发布时间2亿像素相机微信输入法要来了小米发布会iPhone13发布时间传LG关停手机业务2亿像素相机网约车安全查询平台Phone13预计在9月第三周发布知名分析师DanielIves最新报告显示,就目董明珠谈接班人标准日本考虑实施四天工作制董明珠谈接班人标准TechWeb格力电器董事长董明珠在参加综艺节目初入职场的我们时再次谈及了对接班人的标准,她表示,接班人不以亲属为关系,也不以朋友为关系,只看能力。2019年,在