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文献链接:亿千High-performancesodium–organicbatterybyrealizingfour-sodiumstorageindisodiumrhodizonate(Nat.Energy,2017,DOI:10.1038/s41560-017-0014-y)8.Nat.Commun.:亿千保温利器-具有纳米孔洞的金属化聚乙烯织物斯坦福大学的崔屹教授团队在NatureCommunications上发表了题为Warminguphumanbodybynanoporousmetallizedpolyethylenetextile的文章,指出了未来利用金属化聚乙烯制造具有优越保温性服饰的可能。并且nanoPE有着直径为50-1000nm的连接孔,国网孔的尺寸远小于红外波的长度,所以nanoPE有着较高的红外透过率。
文献链接:河南StretchableLithium-IonBatteriesEnabledbyDevice-ScaledWavyStructureandElastic-StickySeparator(Adv.Energy.Mater:10.1002/aenm.201701076)14.ACSNano:河南原子层沉积稳定的LiAlF4锂离子导电界面层用于稳定正极循环来自美国斯坦福大学的崔屹教授(通讯作者)等人在ACSNano上发文,题为AtomicLayerDepositionofStableLiAlF4LithiumIonConductiveInterfacialLayerforStableCathodeCycling.研究人员通过采用原子层沉积技术制备了一种具有高稳定性和令人满意的离子电导率的LiAlF4固体薄膜,这种材料的性能优于通常使用的LiF和AlF3。
该团队进而设计了一种低红外辐射率(10.1%)的具有纳米孔洞的金属化聚乙烯织物,电力代电当穿上这种衣服后,电力代电即使外界供暖温度降低7.1℃,人体的舒适度也不会受影响。(3)橡皮泥的固体和液体的性质可以随着锂枝晶的生长与消除而可逆变化,上半从而保证金属锂负极的正常稳定运行。
高孔隙率进一步促进了复合材料中大量聚合物电解质的占据,年替从而实现更有效的锂离子传导。量超文献链接:Amanganese–hydrogenbatterywithpotentialforgrid-scaleenergystorage(NatureEnergy,2018,DOI:10.1038/s41560-018-0147-7)。
亿千现在的柔性锂离子电池和超级电容器面临三个问题:1)设计和制备柔性电极。其次,国网本文研究了最广泛使用的设计策略:将硫正极封装在碳宿主材料中。
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