ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 南工大新æ–ÒŽ³•è®©é”‚¼‹«ç”µæ± é«˜æ¸©ä¸‹ä¹Ÿèƒ½æ­£å¸¸å·¥ä½œ_中国聚合物网
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  锂硫甉|± (Li-S)å…ähœ‰èƒ½é‡å¯†åº¦é«˜ã€æˆæœ¬ä½Žã€ç»¿è‰²çŽ¯ä¿ç­‰½Hå‡ºä¼˜ç‚¹åQŒä½†ä¹Ÿå­˜åœ¨ç€è¯¸å¤šå›°éš¾åQŒæ¯”如硫的电子电导率低,反应˜q‡ç¨‹ä¸­çš„½I¿æ¢­æ•ˆåº”引è“v定w‡æŸå¤±åQŒä»¥åŠç”±äºŽä¸è€é«˜æ¸©ï¼Œåœ¨é«˜æ¸©çŽ¯å¢ƒä¸‹ä¼šå¯¼è‡´ç”µæ± çš„定w‡è¡°å‡ã€ç”µæ± æ— æ³•æ­£å¸¸å·¥ä½œã€‚äؓ了克服这些困难,南京工业大学付丽君教授和吴宇òqÏx•™æŽˆè¯¾é¢˜ç»„提出利用¼‹«åŒ–聚丙烯腈复合材料(SPAN)作äؓ工作甉|žåQŒç»“合实验室长期研制的凝胶聚合物电解质,协同提升锂硫甉|± çš„电化学性能åQŒå°¤å…¶æ˜¯é«˜æ¸©ä¸‹çš„电化学性能åQŒåƈ对其循环˜q‡ç¨‹ä¸­çš„反应机理˜q›è¡Œäº†æŽ¢è®¨ã€‚日前,该成果发表在Cell期刊旗下的iscience上ã€?

  据悉åQŒç¡«åŒ–聚丙烯腈复合物(SPAN)是硫¾_‰å’Œèšä¸™çƒ¯è…ˆæ··åˆå‡åŒ€åŽç……烧得到的åQŒè¿™¿Uææ–™æœ‰åˆ©äºŽæé«˜é”‚硫甉|± çš„åó@环稳定性。“硫化聚丙烯腈复合物甉|žä¸Žå•†ä¸šåŒ–隔膜(ppè†?¾l„装的扣式电池,虽然在常温条件下å…ähœ‰ä¼˜ç§€çš„电化学性能åQŒç„¶è€Œéšç€æ¸©åº¦çš„升高,甉|ž½E›_®šæ€§æ˜Žæ˜ùN™ä½Žï¼Œæ— æ³•åœ¨é«˜æ¸©çŽ¯å¢ƒä¸­æ­£å¸¸ä½¿ç”¨ã€‚â€?付丽君教授介¾lï¼Œpp膜,也即聚丙烯膜åQŒæ˜¯ä¸€¿Uå¹¿æ³›å•†ä¸šåŒ–˜qç”¨çš„隔膜,主要作用是阻隔电子通过åQŒè®©¼›Õd­é€šè¿‡ã€‚但是其长åó@环过½E‹ä¸­åQŒä¼šæœ‰å†…部短路的情况åQŒé€ æˆå±é™©;另外在锂¼‹«ç”µæ± ä¸­ä¹Ÿæ— æ³•é˜»éš”多¼‹«åŒ–锂的通过åQŒå¯¼è‡´å®¹é‡æŸå¤±å’Œå¾ªçŽ¯æ€§èƒ½ã€å®‰å…¨æ€§èƒ½ä¸ä½³ã€‚“我们在研究中发玎ͼŒä½¿ç”¨æˆ‘们实验室长期研制的一¿Uå‡èƒ¶èšåˆç‰©è†œæ¥æ›¿æ¢pp膜,能够提升材料的高温性能åQŒç”µæžçš„电化学性能在常温ã€?0℃和60℃条件下都优于商业化PP膜。这拓宽了电子器件的使用范围。另外凝胶聚合物膜具有更好的安全性能。”付教授表示ã€?

  “我们实验室做的凝胶聚合物隔膜成本低廉,工艺½Ž€å•ï¼Œæ˜“于大规模合成,非常适合大规模工业化生äñ”。”论文第一作者、南京工业大学硕士研½I¶ç”Ÿåˆ˜å®‡è¯ß_¼Œâ€œå¦å¤–,凝胶聚合物隔膜在‹¹¸æ¶¦ç”µè§£æ¶²ä¹‹åŽåŞ成凝胶聚合物电解质的准固态体¾p»ï¼Œä¸ä»…能具有pp膜的作用åQŒè¿˜èƒ½å¤Ÿé˜ÀLŒ¡å¤šç¡«åŒ–锂通过电解质到达负极,保护负极。从而提升电池的安全性和½E›_®šæ€§ã€‚â€?

  而之所以新æ–ÒŽ³•èƒ½è€é«˜æ¸©ï¼Œåˆ˜å®‡è§£é‡Šè¯ß_¼Œå•†ç”¨åŒ–çš„pp膜的内部有少量液ä½?电解æ¶?åQŒåœ¨é«˜æ¸©çŽ¯å¢ƒä¸‹ä¸åˆ©äºŽç”µè§£æ¶²çš„½E›_®šåQŒâ€œè€Œæˆ‘们的准固态电解质能很好的避免˜q™ä¸ªé—®é¢˜åQŒåœ¨é«˜æ¸©æ¡äšg下比较稳定——因为凝胶膜吸收电解液凝胶化åQŒå°±åƒæžœå†ÖM¸€æ øP¼Œ˜q™æ ·ž®×ƒ¸ä¼šå­˜åœ¨æ¶²ä½“了。另外,温度­‘Šé«˜åQŒç¦»å­ä¼ è¾“速度加快åQŒå¤š¼‹«åŒ–物通过隔膜­‘Šå®¹æ˜“。我们的隔膜几乎不受温度影响åQŒè¿™¿Uå‡èƒ¶åŒ–¾l“构也能够很好地避免多硫化锂的通过åQŒä¿æŠ¤äº†è´Ÿæžã€‚â€?

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åQˆè´£ä»È¼–辑:sunåQ?
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