那曲檬骨新材料有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

自發自愈性合、全向本征可拉伸性的全低共熔凝膠軟電池

鋰電聯盟會長 ? 來源:鋰電聯盟會長 ? 作者:鋰電聯盟會長 ? 2022-12-02 10:47 ? 次閱讀

傳統能源存儲器件由于受到材料本身固有剛性的限制和制造工藝的可行性要求,通常具有有限的可拉伸性,在反復彎曲、拉伸和電化學循環過程中,容易發生機械損傷從而降低電化學性能。對此,全電池水平的自愈性對于恢復其機械完整性和電化學功能尤為重要。盡管自愈可拉伸材料的研究取得了顯著進展,但使電池每一組分都具有本征的自愈性、優異的可拉伸性和合適的機械強度,同時又保持多組分之間有效的電荷傳輸和優異的界面粘附性,仍是一項極具挑戰性的工作。

近期,河南工業大學李晶晶博士與鄭州輕工業大學劉春森教授共同合作,提出了一種全組分低共熔凝膠的材料設計和器件組裝策略,通過低共熔凝膠電解質、正極、負極和基底的自鍵合相互作用制備了首例全低共熔凝膠軟電池 (AESB)。該電池具有優異的全向本征拉伸性 (》1000%面積應變)、全電池自發自愈性以及高低溫耐受性 (–20 ~ 60 °C)。在不需要任何外界刺激的情況下,AESB可以在全電池水平上有效地恢復其力學和電化學性能,并能夠實時自修復災難性的機械損傷。同時,AESB具有優異的用戶可定制性,可根據需求構筑任意形狀的三維電池,為未來可穿戴技術和嵌入式能源技術的發展提供了良好的材料平臺。

圖1. 全低共熔凝膠軟電池的設計構筑。

圖2. 全低共熔凝膠軟電池的力學和電化學性能。

圖3. 全低共熔凝膠軟電池的機械和電化學自愈性以及用戶自定制性。

這一成果近期發表在Advanced Materials 上,文章的第一作者是谷超男博士和王夢珂同學。

相關研究得到了國家基金委(22072138,U190425, 21802033)以及河南省教育廳(20IRTSTHN003)的資助。

審核編輯 :李倩

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 嵌入式
    +關注

    關注

    5092

    文章

    19178

    瀏覽量

    307691
  • 電化學
    +關注

    關注

    1

    文章

    327

    瀏覽量

    20701
  • 電池
    +關注

    關注

    84

    文章

    10675

    瀏覽量

    131325

原文標題:Adv. Mater.:自發自愈性合、全向本征可拉伸性的全低共熔凝膠軟電池

文章出處:【微信號:Recycle-Li-Battery,微信公眾號:鋰電聯盟會長】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    一種大規模、3D且可拉伸的電路制造

    可拉伸電子器件在醫療、顯示和人機交互等領域具有重要應用,實現多層集成可提高設備功能密度。然而,當前制造方法主要集中于小尺寸設備,難以滿足大規模生產需求及大面積形集成應用的要求。擴大制造規模面臨挑戰
    的頭像 發表于 12-25 11:05 ?249次閱讀
    一種大規模、3D且<b class='flag-5'>可拉伸</b>的電路制造

    北京化工大學,中國石化北京化工研究院:一種用于柔性應變傳感器的高拉伸自愈、自粘聚丙烯酸/殼聚糖多

    背景介紹 柔性應變傳感器因其在人體運動監測和健康診斷分析、機器人、人工智能設備和電子皮膚。可拉伸導電水凝膠因其優異的柔韌性和對變形的高靈敏度,通常被視為柔性應變傳感器的最佳候選者之一。然而,傳統
    的頭像 發表于 12-21 15:27 ?313次閱讀
    北京化工大學,中國石化北京化工研究院:一種用于柔性應變傳感器的高<b class='flag-5'>拉伸</b>、<b class='flag-5'>自愈</b>、自粘聚丙烯酸/殼聚糖多

    電池安全測試關鍵:圓柱與電池測試設備指南

      在進行圓柱電池電池的安全性能測試時,必須使用一系列專業的測試設備,以全面評估電池在不同極限條件下的表現。常見的必備測試儀器包括電池
    的頭像 發表于 12-06 09:35 ?358次閱讀
    <b class='flag-5'>電池</b>安全<b class='flag-5'>性</b>測試關鍵:圓柱與<b class='flag-5'>軟</b>包<b class='flag-5'>電池</b>測試設備指南

    LG Display成功研發50%伸縮率可拉伸顯示屏

    近日,在LG科技園舉行的“可拉伸顯示器開發國家項目最終成果分享會”上,LG Display宣布了一項重大突破:成功研發出全球首款伸縮率高達50%的可拉伸顯示屏。
    的頭像 發表于 11-12 14:33 ?304次閱讀

    手機筆記電腦電池和充電器 UL認證如何辦理

    ,它包含一個或多個 USB 連接器,可為手機或平板電腦充電。 亞馬遜可能會要求提供手機/筆記電腦電池和充電器安全文件,隨時確認。誰應該提交文件? 如果您銷售手機/筆記
    發表于 10-30 09:02

    柔軟可拉伸的新型3D打印材料可改善可穿戴傳感應用

    據麥姆斯咨詢介紹,為了推動機器人技術、皮膚集成電子設備和生物醫學設備的發展,美國賓夕法尼亞州立大學的研究人員開發出了一種柔軟可拉伸的新型3D打印材料。這種材料可用于制造可穿戴器件,戴在手指上
    的頭像 發表于 07-08 17:03 ?1.1w次閱讀

    南京大學:高靈敏度和高線性度的可拉伸應變傳感器的分層結構設計

    傳感新品 【南京大學:高靈敏度和高線性度的可拉伸應變傳感器的分層結構設計】 可穿戴設備可實時監測人體的生理信號,溫度傳感能夠及時發現人體潛在的病變可能,預防、監測、并跟蹤治療后的恢復進展,在醫療
    的頭像 發表于 07-08 16:24 ?556次閱讀
    南京大學:高靈敏度和高線性度的<b class='flag-5'>可拉伸</b>應變傳感器的分層結構設計

    一款柔軟且高度可拉伸的電子設備誕生

    的可能。這項研究的核心在于一款柔軟且高度可拉伸的電子設備的誕生,它能夠精準地在皮膚上模擬出壓力、振動等多種觸覺感受,為用戶帶來前所未有的沉浸式體驗。
    的頭像 發表于 07-04 15:42 ?1717次閱讀

    薄膜電容自愈對薄膜電容有什么影響

    薄膜電容以其自愈、耐壓高、溫度特性好等優勢在電子產品中占據重要地位,能增強系統可靠、延長使用時間、減少維護成本。
    的頭像 發表于 07-03 10:30 ?378次閱讀
    薄膜電容<b class='flag-5'>自愈</b><b class='flag-5'>性</b>對薄膜電容有什么影響

    薄膜電容自愈對薄膜電容有什么影響

    薄膜電容以其自愈、耐壓高、溫度特性好等優勢在電子產品中占據重要地位,能增強系統可靠、延長使用時間、減少維護成本。
    的頭像 發表于 07-03 10:07 ?404次閱讀
    薄膜電容<b class='flag-5'>自愈</b><b class='flag-5'>性</b>對薄膜電容有什么影響

    薄膜電容的自愈

    薄膜電容是常見電子元件,具有自愈,能在缺陷或擊穿后自我恢復。但自愈有限,過度使用或惡劣環境可致不可逆損傷,需注意使用條件和維護保養。
    的頭像 發表于 06-26 10:58 ?447次閱讀
    薄膜電容的<b class='flag-5'>自愈</b><b class='flag-5'>性</b>

    薄膜電容的自愈

    薄膜電容是常見電子元件,具有自愈,能在缺陷或擊穿后自我恢復。但自愈有限,過度使用或惡劣環境可致不可逆損傷,需注意使用條件和維護保養。
    的頭像 發表于 06-26 10:57 ?361次閱讀

    紅外探測器封裝秘籍:高可靠工藝解析

    紅外探測器在現代科技領域中扮演著舉足輕重的角色,廣泛應用于溫度檢測、環境監控、醫學研究等領域。為了提升紅外探測器的性能和可靠,其封裝過程中的鍵工藝尤為關鍵。本文旨在深入探討紅外探測器芯片的高可靠
    的頭像 發表于 05-23 09:38 ?909次閱讀
    紅外探測器封裝秘籍:高可靠<b class='flag-5'>性</b>鍵<b class='flag-5'>合</b>工藝<b class='flag-5'>全</b>解析

    一種制造高度可拉伸且可定制化的微針電極陣列的方法

    可拉伸微針電極陣列可以穿透生物表層組織,并與組織的運動形變相適應,以微創的方式對生物體內部進行有針對的傳感和電刺激。
    的頭像 發表于 05-09 11:33 ?821次閱讀
    一種制造高度<b class='flag-5'>可拉伸</b>且可定制化的微針電極陣列的方法

    一種可實現穩定壓力傳感的新型可拉伸電子皮膚

    現有的電子皮膚會隨材料拉伸而降低傳感精度。美國得克薩斯大學奧斯汀分校研究人員開發出一種新型可拉伸電子皮膚,解決了這項新興技術的一個主要難題。
    的頭像 發表于 05-09 09:07 ?537次閱讀
    百家乐15人桌| 威尼斯人娱乐网| 澳门百家乐官网国际| 东莞百家乐的玩法技巧和规则 | 大发扑克网站| 百家乐官网官| 赌博博彩论坛| 大发888娱乐城888| 百家乐已破解的书籍| 南开区| 大发888平台下载| 百家乐公式球打法| 网上百家乐官网游戏哪家信誉度最好 | 网络百家乐玩法| 百家乐官网庄闲必胜打| 百家乐官网最低压多少| 云博投注| 大发888在线娱乐城21点| 墨尔本百家乐的玩法技巧和规则 | 骰子百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐官网打法内容介绍| 安康市| 环澳娱乐| 云鼎娱乐城优惠| 大连棋牌网| 百家乐怎么玩了| 苹果百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐官网网络赌博真假| 英山县| 齐齐哈尔市| 真人赌博网站| 马公市| 百家乐官网庄家抽水| 霸州市| 澳门百家乐官网赢技巧| 百家乐官网庄闲的冷热| 永利百家乐官网现金网| 在线百家乐官网有些一| 赌场百家乐官网技巧| 赌博百家乐官网技术| 百家乐官网庄闲点|