国产精品igao视频网网址不卡日韩,亚洲综合在线电影,亚洲婷婷丁香,黄色在线网站噜噜噜

搜索:  
川大微粘控團隊 AFM:揭示納米纖維粘接劑對電池電化學微環境的綜合調控作用
2024-10-17  來源:高分子科技

  粘接劑形態是決定電極微觀結構和性能的關鍵因素,從根本上控制著電池的電荷傳輸和機械性能。在這種情況下,聚四氟乙烯(PTFE)粘接劑因其獨特的納米纖維化能力和機械柔韌性而備受關注,已經廣泛應用于干法電極的加工中。然而,關于如何強化納米纖維粘接劑的粘接能力以及粘接劑纖維化如何影響電極的電化學機械性能等重要基礎問題目前還缺乏相關研究報道。


  針對以上需求,四川大學高分子科學與工程學院微粘控團隊(PI為王宇研究員),借助細胞微環境的纖維模型,試圖從活性材料微環境(ME@AM)的角度回答這一問題。首先,通過電極輥壓處理和與零維PVDF納米粘接劑復配來調整聚四氟乙烯的納米纖維化程度。其次,通過動態力學測試詳細比較研究了纖維化 ME@AM 的微觀結構、機械松弛行為、彎曲能力和液體電解質潤濕能力。最后,通過半電池的倍率和循環穩定性測試證實了高纖維化程度的 ME@AM 在電化學性能方面的優越性。這項研究表明,高纖維化程度的 ME@AM 可以增強電極對于液體電解質的毛細吸附作用,帶來良好的電極柔韌性和壓縮下的結構穩定性,從而顯著改善電極的電化學機械性能。


 1. 與細胞微環境中蛋白纖維類比學習,理解粘接劑納米纖維化調控電池電極中電化學微環境的毛細作用以及機械柔性


  為了更好地理解電極微觀結構與電池性能之間的關系,作者們之前提出了活性材料微環境(ME@AM)的概念,在此基礎上,作者們從細胞微環境中的細胞外基質(ECM)獲得靈感,利用PTFE纖維化構建與ECM相似的纖維化的活性材料微環境(圖1)。這種纖維化的ME@AM不僅可以增強電極的柔性與機械性能,還能通過電極內部的PTFE纖維網絡增強電極的毛細作用,從而加速對液體電解質的吸收。


 2. PTFE的纖維化機理以及不同纖維化程度的電極制備方法


  為了更好地控制電極加工過程中PTFE的纖維化,作者們通過對PTFE晶體結構以及成纖機理進行了研究(圖2)。根據PTFE的成纖機理,在電極制備過程中的漿料輥壓階段,漿料內部的活性顆粒、PVDF納米顆粒之間的相互摩擦可以使PTFE纖維化,因此,作者們可以通過控制輥壓次數來控制PTFE的纖維化程度,流變測試證明了PTFE的纖維化程度隨著輥壓次數的增加而增加,最終達到完全成纖。


 3. 不同纖維化程度的電極的微觀形貌以及電極的柔性表征測試


  如圖3所示,通過SEM圖片可以清晰地看出不同輥壓次數的電極內部的PTFE纖維含量與大小的差異,進一步證明了通過控制輥壓次數來控制PTFE纖維化程度的可行性。此外,具有高度纖維化的電極展現出良好的柔性,作者們通過自制的柔性測試裝置測得了不同纖維化程度的電極的臨界斷裂直徑,進而得到了電極的臨界斷裂曲率,與SEM圖片一起可以很好地體現出高纖維化程度的電極具有良好的柔性。


 4. 不同纖維化程度的電極的結構穩定性表征測試


  除了柔性之外,電極的結構穩定性對于電池性能、安全性和壽命也至關重要,電極內部的PTFE纖維網絡可以增強電極的結構穩定性。如圖4所示,作者們自制了電極破壞裝置以及電極抗壓松弛測試裝置,并從活性材料微環境的角度解釋了兩種測試的測試原理,證明了電極內部的PTFE纖維網絡增強了電極的結構穩定性,使電極可以輕松提起比自身重約3900倍的砝碼。


 5. 不同纖維化程度的電極對于液體電解質的吸收速率測試


  電極對液體電解質的潤濕性對于鋰電池的整體電化學性能至關重要。如圖5所示,作者們通過測定了纖維化電極對商品化液體電解液的接觸角以及對于不同類型液體電解質的爬液高度,證明了電極內部的纖維化網絡可以增強電極的毛細作用,從而增加電極對于電解液的吸收速率。通過Lucas-washburn方程對不同時間爬液高度的分析,得到了電解液在電極內部的等效傳輸半徑,進一步解釋了不同纖維化程度的電極對于電解液吸收速率的差異。


 6. 不同纖維化程度電極制備的電池的電化學性能測試


  液體電解質在電極中的快速潤濕通常表明有效的離子傳輸,進而體現出良好的電化學性能。如圖6所示,具有高纖維化程度的電池展現出了良好的倍率性能、循環穩定性以及較低的電荷轉移電阻,作者們利用弛豫時間分布法進一步對EIS數據進行反卷積分析,證明了電極內部的纖維化網絡對于離子傳輸起到了促進作用,從而使具有高纖維化程度的電池展現出了良好的電化學性能。


  總結:總之,作者們從電池電化學微環境ME@AM的角度系統地研究了以PTFE為代表的粘接劑納米纖維化在調節電極電化學微環境和機械性能中的作用。首先,通過控制輥壓處理的次數并與PVDF納米顆粒粘接劑結合,成功地控制了PTFE納米纖維化的程度和界面粘接效果。其次,通過動態流變性能和掃描電鏡觀察,很好地表征了PTFE粘接劑的納米纖維化程度。第三,通過電極機械性能測試和液體電解質(LE)爬液測試,發現粘接劑納米纖維化有效地改善了電極的機械柔性、結構穩定性和液體電解質潤濕性。纖維化電極的液體電解質爬升能力的提高與電極內部PTFE納米纖維網絡帶來的毛細管效應有關,這一現象可以通過Lucas-Washburn方程描述和解釋。通過弛豫時間分布(DRT)法對EIS數據進行反卷積分析,進一步研究了具有纖維化ME@AM的電極的電化學性能,表明PTFE納米纖維網絡提高了整個電極的離子傳輸能力。所有這些結果表明,粘接劑納米纖維化可以對電極微環境的機械柔性、結構穩定性和快速離子傳輸能力起到綜合調控效果。這一結論對今后粘接劑、柔性電極和動力電池電極的設計制備研究具有重要指導意義。


  該工作以“How Binder Nano?bration A?ects the Active-Material Microenvironment in Battery Electrodes?”為題,近期發表于國際著名期刊Advanced Functional Materials


  原文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202412193

版權與免責聲明:中國聚合物網原創文章。刊物或媒體如需轉載,請聯系郵箱:info@polymer.cn,并請注明出處。
(責任編輯:xu)
】【打印】【關閉

誠邀關注高分子科技

更多>>最新資訊
更多>>科教新聞
国产精品igao视频网网址不卡日韩,亚洲综合在线电影,亚洲婷婷丁香,黄色在线网站噜噜噜
日韩中文在线电影| 三级精品视频| 99国产精品私拍| 91精品蜜臀一区二区三区在线 | 久久蜜桃精品| 久久只有精品| 国产免费久久| 国产精品久久久久久久久久妞妞| 日韩福利视频导航| 久久大逼视频| 日本综合视频| 欧美亚洲网站| 精品国产网站| 日韩和的一区二在线| 亚洲性色视频| 欧美在线综合| 欧美日韩中出| 麻豆高清免费国产一区| 国产aⅴ精品一区二区四区| 久久精品国产亚洲一区二区三区| 久久国际精品| 国产精品一卡| 在线人成日本视频| 久久99蜜桃| 亚洲成人不卡| 国产精品三上| 欧美一级二区| 精品午夜av| 久久国产亚洲精品| 午夜在线播放视频欧美| 蜜桃视频在线观看一区| 亚洲欧美网站在线观看| 日韩av不卡在线观看| 国产欧美二区| www.com.cn成人| 色一区二区三区| 欧美精品黄色| 日韩精品免费视频人成| 久久一区精品| 国产99精品| 天海翼精品一区二区三区| 国产精品欧美三级在线观看| 亚洲精品**中文毛片| 亚洲主播在线| 国产伦乱精品| 三级小说欧洲区亚洲区| 人人爽香蕉精品| 久久99影视| 99精品综合| 日韩高清不卡一区| 免费日韩成人| 欧美精品一卡| 国产精品扒开腿做爽爽爽软件| 欧美成a人国产精品高清乱码在线观看片在线观看久 | 日韩午夜免费| 欧美日韩一区二区高清| 97国产精品| 免费人成网站在线观看欧美高清| 国产欧美一区二区精品久久久| 欧美二三四区| 欧美有码在线| 欧美精品一区二区久久| 日韩av资源网| 9999国产精品| 青草国产精品| 免费在线小视频| 日本不卡一区二区三区| 另类专区亚洲| 日韩激情网站| 午夜电影亚洲| 欧美激情亚洲| 午夜一区在线| 日韩精品中文字幕第1页| 一区二区亚洲视频| 日韩欧美一区二区三区在线视频 | 亚洲激情黄色| 日韩精品一区二区三区中文| av在线日韩| 久久99久久久精品欧美| 尹人成人综合网| 精品一区二区三区的国产在线观看| 亚洲欧美日韩国产综合精品二区 | 久久国产麻豆精品| 99精品电影| 久久精品一区二区国产| 亚洲精品网址| 裤袜国产欧美精品一区| 国产日韩亚洲欧美精品| 久久国产精品亚洲77777| 岛国av免费在线观看| 国产亚洲精品美女久久 | 久久久久久夜| 欧美日一区二区三区在线观看国产免 | 精品三级在线| 日韩在线麻豆| 亚洲激情偷拍| 99国产精品免费视频观看| 久久精品欧洲| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 久久99精品久久久野外观看| 亚洲精选久久| 午夜在线视频观看日韩17c| 99热精品久久| 国产va在线视频| 麻豆国产91在线播放| 97精品国产99久久久久久免费| 免费精品视频在线| 午夜国产欧美理论在线播放| 欧美日韩水蜜桃| 99久久久国产精品美女| 日韩在线视频精品| av免费不卡国产观看| 欧美1区二区| 久久69成人| 国产一区二区三区四区五区 | 最近国产精品视频| 国产精品人人爽人人做我的可爱| 亚洲精品国产嫩草在线观看| 精品成人18| 精品在线网站观看| 美女在线视频一区| 国产精品巨作av| 国产精品欧美日韩一区| 日韩在线网址| 97久久亚洲| 日韩福利视频导航| 国产一卡不卡| 国产精品啊v在线| 国产精品s色| 国产麻豆一区| 麻豆传媒一区二区三区| 麻豆91在线播放| 日韩av专区| 三级在线看中文字幕完整版| 婷婷综合六月| 久久精品观看| 9国产精品视频| 蜜桃av一区二区三区电影| 国产精品22p| 岛国精品一区| 在线精品小视频| 91精品国产一区二区在线观看| 热久久久久久| а√在线中文在线新版| 中文字幕系列一区| 国产视频一区免费看| 国产探花一区二区| 视频一区二区国产| 亚洲精品一级二级| 亚洲欧洲另类| 中文字幕日韩高清在线| 欧美偷窥清纯综合图区| 免费看久久久| 日韩久久精品| 99国产精品| 亚洲字幕久久| 国产精品啊啊啊| 免费不卡在线视频| 欧美一级一区| 日本精品不卡| 日韩二区三区四区| 久久精品导航| 欧美亚洲tv| 国产韩日影视精品| 国产精品香蕉| 西西人体一区二区| 国产成人黄色| 日韩精品免费一区二区夜夜嗨 | 美女视频黄免费的久久| 图片区亚洲欧美小说区| 欧美日韩亚洲一区在线观看| 欧美一区二区三区激情视频| 青青草精品视频| 九一成人免费视频| 欧美韩一区二区| 老牛国产精品一区的观看方式| 精品福利久久久| 日本不卡高清视频| 国产精品av一区二区| 美女国产精品久久久| 在线免费观看亚洲| 久久天堂精品| 麻豆国产91在线播放| 亚洲免费观看高清完整版在线观| 日韩国产一区| 国产伦精品一区二区三区视频| 亚洲在线国产日韩欧美| 韩国三级一区| 精品日韩一区| 欧美亚洲tv| 蜜臀av一区二区在线免费观看| 啪啪国产精品| 欧美xxxx中国| 久久国产欧美日韩精品| 亚洲自啪免费| 久久久久蜜桃| 日本不卡免费高清视频在线| 久久激情av| 日韩在线黄色| 免费看欧美美女黄的网站|