青科大王辉教授《Macromol. Mater. Eng.》综述:高分子 ...
2022年4月10日 · 锂在金属负极中具有最高低的电化学电位和较高的比容量(3860 mAh?g?1 ),锂电池(LBBs)成为研究热点。 近年来,LBBs实现产业化应用,在电子产品和电动汽车领域成为主要的储能器件,其中聚合物材料的关键作用不容忽视。
了解更多2022年4月10日 · 锂在金属负极中具有最高低的电化学电位和较高的比容量(3860 mAh?g?1 ),锂电池(LBBs)成为研究热点。 近年来,LBBs实现产业化应用,在电子产品和电动汽车领域成为主要的储能器件,其中聚合物材料的关键作用不容忽视。
2022年4月10日 · 锂在金属负极中具有最高低的电化学电位和较高的比容量(3860 mAh?g?1 ),锂电池(LBBs)成为研究热点。 近年来,LBBs实现产业化应用,在电子产品和电动汽车领域成为主要的储能器件,其中聚合物材料的关键作用不容忽视。
了解更多2023年11月14日 · 全方位面讨论了导电聚合物在锂硫电池中的应用前景,如诱导锂枝晶均匀生长、微观结构调控、作为固态电解质材料及催化剂载体等,对导电聚合物在未来的进一步应用进行潜在的指导。 研究背景. 导电聚合物 (CPs)是一种具有近似金属导电性的共轭聚合物,在储能、信息技术、光伏发电、传感器技术等方面具有广泛的应用前景。 迄今为止,导电聚合物从基础分子设计、
了解更多2019年1月1日 · 为了解决传统粘合剂的种种问题, 德克萨斯大学奥斯汀分校的Guihua Yu教授团队 (yugroup.me.utexas /)设计开发了基于纳米结构化导电高分子凝胶的高效锂离子电池粘合剂。 他们采用多官能团分子(植酸,酞菁铜等)作为交联剂,将导电高分子(聚吡咯)在电极材料分散液中原位聚合并且交联,形成拥有3D三维网络结构的电池电极。 相比于传统粘合剂,该凝
了解更多2020年7月25日 · 具有离子导电性的聚合物通过引导锂离子有序沉积,能够有效抑制锂枝晶和不稳定界面的产生,提升锂金属电池的电化学稳定性。 离子导电聚合物人工SEI膜的分类
了解更多2022年8月19日 · 北京大学深圳研究生院新材料学院潘锋团队基于对锂电池硅基负极导电粘结剂取得的系统研究进展进行总结与展望,以"Establishing a Resilient Conductive Binding Network for Si-based Anodesvia Molecular Engineering(通过设计并调控粘结剂的分子结构去构建锂
了解更多2022年8月28日 · 锂离子电池硅基负极中的导电网络 基于锂电池结构化学和材料基因的思想,课题组把粘结剂分子结构中的官能团分为两类——力学结构基元和导电结构基元。
了解更多实验表征和理论计算证实了高密度CuO3N节点提供了可访问的氧化还原活性中心,π-d共轭结构促进了电荷转移,提高了电子导电性和结构稳定性。 研究背景:
了解更多2019年12月18日 · 本文利用导电高分子在海藻酸钠溶液里发生原位聚合反应,制备了具有三维 网络结构的聚苯胺/海藻酸钠、聚吡咯/海藻酸钠复合材料,并将该体系用来包覆 Sn纳米颗粒和ZnCo2O4中空微球,得到了Sn@PANI/SA、ZnCo2O4@PPy/SA材 料。
了解更多2024年2月27日 · 在本研究中,以商用石墨负极为主,使用氮杂环导电高分子作为包覆剂,在石墨表面进行原位包覆改性,得到了包覆石墨,并设置了梯度包覆量,经过一系列表征发现,氮杂环导电高分子包覆有效地提升了石墨负极的比容量与快充性能,并且容量随着包覆量的提升
了解更多2017年6月20日 · 导电高分子凝胶粘合剂的特性能通过使用不同交联分子进行调控,从而广泛适用于各种电极材料。 另外,该材料制备简单、价格低廉,有望适用于工业生产,成为下一代商用锂离子电池粘合剂。
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