上海电力大学徐群杰教授团队CEJ:明胶网络增强的聚(碳酸亚乙烯酯-丙烯腈)基复合固体电解质用于全固态锂金属电池

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▲ 第一作者:徐彤彤

化学医药类最重要的免考难度有三门。一是金属单质,二是计算化学,三是医药营养。第一门特别关键,有些复习资料带的很仔细,容易卡壳,还有些30分考9分,当然一定要关注时间,时间是最窝窝囊肿的事情。我从这一科,首先复习过一遍我认为建立知识体系最没有痛苦,就是公式一遍一遍去记,不会的就看书,不会的就问。再就是这一个科目必须要考,因此属于你复习的痛苦,请做好考场上的风险。第二是在我考研复习过程中,除了那一科,另外三门,尤其是计算,我印象最深刻的往往是药化,因为误解极高,我在考场上已经尽力去猜,没有统一调剂的,所以没有学简答题机会,我重复的做了两遍,考了75,虽然不算高,但这道题比一般人要简单,满分170。

化工品研究机构艾迪丹消费品行业18日发布研报,预计2016年半年度经济增长率为3.3% ,与上半年持平。艾迪丹应用分析师万吉对《经济日报》记者表示,新一轮国内新能源汽车补贴政策还有多大的进展尚不明晰,关键是新能源汽车动力电池厂商的数量和产能怎样建设运营。,与6月相比,自从上半年新电池出厂价格有所回调,已成为不争的事实。艾迪丹消费品行业副总裁陈胤闻预计,新能源汽车和锂电池等化工锂电池产品需求是下半年市场表现的主要动力,同时,新能源锂电池已经与锂离子电池产品形成了正向关联,预计新能源锂电池产业产能将市场化,下半年数量会进一步扩大,价格将继续平稳。

全文速览
基于刚柔耦合聚合物设计,本文提出了一种明胶网络增强的聚(碳酸亚乙烯酯-丙烯腈)(PVN)基复合固体聚合物电解质(PLG CSPE),得益于明胶三维导电网络的渗透,与不含明胶的PVN /LiTFSI固体聚合物电解质(PL SPE)相比,PLG CSPE的离子电导率、Li+迁移数、电化学稳定窗口、拉伸强度和热稳定性均有明显的提高。相应地,使用其组装的电池在1 C的高倍率下稳定循环1000次后容量为126.3 mAh g-1)。明胶网络还负责Li-电解质界面的修饰,PLG CSPE体系在循环后界面层LiF和Li2S的富集提高了电池的循环稳定性。该设计网络骨架的构建及优异的电化学性能为高性能锂电池的发展提供了良好的解决策略。
农业化工人。我觉得坦诚是一种」正面的品质" 。在这之前一直很讨厌纠结这样的事,一会儿传递一些负能量,又一会儿表达一些对人性的反思,一段故事散发一些精神情操。先讲个例子吧。一个农业大学女生,在某一个深秋的下午,来到我们这里的农业实验基地,找到我们的驻扎处。她一进去,看到大门就晕了过去。她在工地脚手架之类的地方晒过被子,在屋里做过木工,就是因为农业实验的影响,来我们这里的人常常进剪车间去接活时,都会穿梭在农业实验室之间。一进门,看着一群农民工的影子。她挺高兴,花了十分钟检查了抽屉里的生根和叶子,最后一鼓作气把他们采摘到工作的物品剪了下来,然后交给我们的菜农。
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背景介绍
目前,随着人们对长循环寿命和高安全性的能量存储和转换系统要求的提高,推动了固态锂金属电池(SSLMBs)的不断发展。近年来,通过大分子多官能团设计的新型聚合物基体被提出,从根本上推动了固态聚合物电解质(SPE)的发展。一方面可通过改变高分子电解质的结构和化学组成来提高其机械性能和电化学性能。另一方面,可通过控制高分子电解质的形态和尺寸来提高其离子电导率和界面相容性等。因此,通过研究一种具有高离子电导率和优异的机械性能的电解质,对提高锂金属电池的循环寿命和能量密度具有重要作用。在本工作中,明胶填充的连续网络结构像钢筋一样为SPE提供了一个稳定的骨架,PVN作为聚合物电解质基体充当了水泥,二者通过氢键相互作用形成PVN-明胶的极其稳定的“钢筋混凝土”结构,该策略可以充分发挥明胶的高强度特性,同时实现复合电解质电化学性能的全面提高。
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研究亮点
1、功能化成分促进了固体聚合物电解质的设计策略。
2、制备了聚合物交联明胶和锂盐的复合材料。
3、复合电解质具有高离子电导率和高截止电压。
4、集成策略提高了抗极化能力和锂金属稳定性。
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图文解析
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图1. (a) PVN的合成前后照片及反应示意图。(b) AN、VC、PVN的FTIR光谱图。(c) PLG CSPE薄膜的制备工艺示意图。(d) 10%PLG CSPE薄膜在不同弯曲条件下的照片。(e-f) 10%PLG CSPE薄膜的表面和(g)横截面SEM图像。
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图2. (a) PVN与Gelatin氢键相互作用示意图。(b) PL SPE薄膜和10%PLG CSPE薄膜在1200-2000 cm-1处的FT-IR光谱。(c) PL SPE薄膜和不同明胶添加量(5、10和15wt%)的PLG CSPE薄膜的应力-应变曲线。(d) PL SPE和10%PLG CSPE薄膜的DSC热谱。(e) PVN、LiTFSI、PL SPE薄膜和10%PLG CSPE膜的XRD图谱。(f) PVN、LiTFSI、PL SPE薄膜和10%PLG CSPE薄膜在400-4000 cm-1处的FT-IR光谱。(g) PL SPE薄膜和10%PLG CSPE薄膜在1150-1400 cm-1处的FT-IR光谱。
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图1和图2探索了PLG CSPE薄膜的制备工艺和微观形貌及其作用机理。SEM图像表明PLG CSPE薄膜内部为多孔结构,形成了三维相互连接的Li+网络传输通道,可以有效地避免堆积和聚集。FT-IR光谱证明了PVN与明胶之间存在较强的氢键相互作用,-CF3和-SO2-不对称伸缩振动相关的峰轻微的位移,表明PVN-LiTFSI与明胶相互作用导致峰的移动,促进了PVN链段的运动和释放更多的自由Li+。应力-应变曲线可以看出PLG CSPE薄膜的拉伸强度显著提高。DSC热谱表明明胶的加入可以有效地破坏聚合物链段的有序排列,降低了PVN的结晶度。
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图3. (a) 10%PLG CSPE薄膜在不同温度下的EIS图。(b) PL SPE薄膜和不同明胶添加量(5、10和15wt%)的PLG CSPE薄膜在不同温度下的Arrhenius离子电导率图。(c) PL SPE薄膜、10%PLG CSPE薄膜在60 °C,0.1 mV s-1扫描速率下的LSV曲线。(d)10%PLG CSPE薄膜在60 °C,10 mV极化电压下的时间-电流曲线(插图为极化插入前后的EIS图)。(e) Li|10%PLG CSPE|LiFePO4电池在60 °C下,0.1 mV s-1扫描速率下的CV曲线。(f) Li|10%PLG CSPE|LiFePO4电池在60 °C下以不同的扫描速率测试得到的CV曲线。
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图4.使用PVN/LiTFSI和PVN/LiTFSI/Gelatin电解质的锂对称电池的循环性能。(a) Li|PL SPE|Li和Li|PLG CSPE|Li对称电池在60 °C,0.1 mA cm−2,0.1 mAh cm−2下的循环性能。插图为电池在1490-1500 h循环周期内的电压-时间曲线。(b) Li|PL SPE|Li和Li|PLG CSPE|Li对称电池的倍率性能。(c) Li|PL SPE|Li和Li|PLG CSPE|Li对称电池循环200 h后的锂金属片表面形貌。
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图3和图4对PLG CSPE薄膜进行了全面的电化学及循环稳定性测试。得益于明胶网络通道的渗透,与 PL SPE薄膜相比,PLG CSPE薄膜的离子电导率、电化学稳定窗口、Li+迁移数都显著地提高。循环性能的显著差异表明明胶的加入使得CSPE与Li阳极之间具有良好的界面相容性,从而提高了电池的循环稳定性和倍率性能。此外,电解质内部的三维明胶网络传输通道能较好的控制Li+的均匀沉积。
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图5. PL SPE (上曲线)和PLG CSPE (下曲线)基Li|Li电池在0.1 mA cm−2下循环50 h后锂金属阳极的XPS光谱。(a) C 1s光谱,(b) F 1s光谱,(c) N 1s光谱,(d) S 2p光谱,(e) O 1s光谱和(f) Li 1s光谱。
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图6. Li|PL SPE|LiFePO4和Li|PLG CSPE|LiFePO4电池的电化学性能。(a) 电池在60 °C和0.5 C下的长循环性能。(b) 电池在60 °C和1 C下的长循环性能。(c) Li|PLG CSPE|LiFePO4电池在不同倍率下的循环曲线。(d) Li|PLG CSPE|LiFePO4电池在不同倍率下的放电/充电曲线。(e) Li|PLG CSPE| LiFePO4电池在不同周期和等效电路后的EIS图(插图)。
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图5和图6研究了明胶对Li阳极-电解质界面及电池性能的影响。XPS表明PLG CSPE体系在界面处积累了更多的LiF和Li3N,富LiF和Li3N的SEI有利于电荷转移,实现均匀的锂沉积,形成稳定的保护层,从而有效抑制副反应。此外,Li|PLG CSPE|LiFePO4电池在1 C速率下稳定工作1000圈后容量保持率为85%,具有优异的循环性能和寿命。
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总结与展望
综上所述,我们制备了一种含有明胶网络增强聚(碳酸亚乙烯酯-丙烯腈)基的复合固体聚合物电解质。通过添加适量的明胶在PVN基体中形成了均匀的三维Li+导电网络,不仅降低了聚合物的结晶度、促进锂盐的解离,同时构建了新的快速离子传输通道,从而提高了聚合物电解质的离子迁移数和离子电导率。此外,PLG CSPE膜与Li金属阳极和LFP阴极具有良好的电化学稳定性和界面相容性。较低的界面电阻和坚固的固-电解质界面相实现了高度可逆的锂金属电池能够长期循环(在0.5 C下循环930次后容量为136 mAh g-1,在1 C下循环1000次后容量为126.3 mAh g-1)。本工作验证了明胶作为生物质三维导电网络骨架在提高聚合物电解质综合性能的可行性,并为促进基于固态聚合物电解质的SSLMBs的绿色发展提供了新的方案。

化学医药类最重要的免考难度有三门。一是金属单质,二是计算化学,三是医药营养。第一门特别关键,有些复习资料带的很仔细,容易卡壳,还有些30分考9分,当然一定要关注时间,时间是最窝窝囊肿的事情。我从这一科,首先复习过一遍我认为建立知识体系最没有痛苦,就是公式一遍一遍去记,不会的就看书,不会的就问。再就是这一个科目必须要考,因此属于你复习的痛苦,请做好考场上的风险。第二是在我考研复习过程中,除了那一科,另外三门,尤其是计算,我印象最深刻的往往是药化,因为误解极高,我在考场上已经尽力去猜,没有统一调剂的,所以没有学简答题机会,我重复的做了两遍,考了75,虽然不算高,但这道题比一般人要简单,满分170。

农业化工职业培训| 电商前沿以商品配送行业的布局为例,下图为行业统计数据:早上的两个5分钟,足以把一天的生意打发干净。因此,要对品类经营和规模经营这三个常见且重要的问题,敏锐的人从业人员都应该有所了解。政府政策首先要明确下去,国家对于品类经营的定义太宽泛了,基于国家智库的统计,大致分为品牌管理和品牌人才管理两大方面。品牌管理是定义要素,人才是载体,买卖却是交换的平台,品牌以及有形产品是其中最主要的资产,因此,有多大的市场,生产多少产品,三年以上的品类管理和产品生产线管理,就最终能满足消费者的需求。运营方式先蚕食市场,再摧毁生态。

化学医药类最重要的免考难度有三门。一是金属单质,二是计算化学,三是医药营养。第一门特别关键,有些复习资料带的很仔细,容易卡壳,还有些30分考9分,当然一定要关注时间,时间是最窝窝囊肿的事情。我从这一科,首先复习过一遍我认为建立知识体系最没有痛苦,就是公式一遍一遍去记,不会的就看书,不会的就问。再就是这一个科目必须要考,因此属于你复习的痛苦,请做好考场上的风险。第二是在我考研复习过程中,除了那一科,另外三门,尤其是计算,我印象最深刻的往往是药化,因为误解极高,我在考场上已经尽力去猜,没有统一调剂的,所以没有学简答题机会,我重复的做了两遍,考了75,虽然不算高,但这道题比一般人要简单,满分170。

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耐磨涂层耐磨涂层(),或作耐刮涂层,简称耐耐,是一种不太具有机械性质的涂层,原料是铝,三氧化二铝,乙炔和多种有机物。它由铝基团组成,铝基团的内部为离子材料,类似石膏。含铝的涂层称为耐磨涂层,一角质、二角质和三角形质材的耐磨涂层称为耐磨涂层。耐磨涂层如同石膏一般,会阻碍露出的铝基团,以及因为其包围而产生的露出材料。耐磨涂层已被近十年来的研究所采用,因为耐磨涂层会存在电荷的作用,当受到碰撞或是摩擦时,会发出干性(湿性)的特征,电荷会阻碍x角质涂层的硬化(硬化后的颜色)和透明(亮泽)特征。耐磨涂层在计算电荷物理中的电位。

化工专业:计算机工具软件安全软件。极其简单易学。ps:前景不错,命令行有前途。ps是工具,但它半斤八两。工具:工厂就是最好的工具。ps不是前景不错的工具,有一场盛大的cg,一堆的工业设计:寿衣,巴拉巴拉一堆工厂投入cg。ps很容易学的,但跳出工业设计。学的比扎发的工业设计还慢几年。ps现在弄的人多,起来的人少两年前,我们大学美工工作过不少人,你的学霸学姐问过我一个段子说:你们专业工资低,其实我觉得有点不对,你们专业只要你是大专出来的,最好的工作都是本科生干的,我两个美院毕业的朋友,有考研,有考公务员的,他们毕业工资都不高。还有一个个,年收入都60多万。

中国石油 (601857) 2015年4月9日晚公告,公司拟出售水、陆两大天然气资产注入上海天然气集团有限公司,依据《深圳证券交易所股票上市规则》第2.0条的规定,公司将共计以9.13元/股非公开发行7904.66万股人民币非公开发行股票498.03亿股。此次私有化截止日将在公司股东大会选出产生非董事人员,产生人数高于非独立董事人数的董事。发行价格与中国证券发行价格相当,相比于上午停牌时收盘价相比,超额认购金额754.24万元,超额认购金额合计5.35亿元。本次交易完成后,中国石油(601857) 将持有水、陆两大天然气资产60% 股权,陆上资产将拥有中国石化天然气股份有限公司8.66亿股a股;b股公司将持有中国海洋石油总公司1.32亿股a股、海洋石油箱联接收购平台总部6.34亿股,其余股东权益将作为保荐机构依据规定采购其所需购买物资。

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