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高性能聚苯并咪唑锂离子电池隔膜的制备与应用
【机 构】
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东华大学
【出 处】
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东华大学
【发表日期】
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2021年01期
【基金项目】
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其他文献
聚酰亚胺气凝胶是一种多孔材料,不仅具备聚酰亚胺优异的力学性能和耐高温性,还具备气凝胶低密度、高比表面积和高孔隙率等优异性能,在航天航空、国防军工等领域具有广泛的应用前景。但目前对于聚酰亚胺气凝胶纤维的研究极少,这主要是由于该类纤维合成和纺丝技术难度大,孔结构与纤维性能难以有效调控,故寻求合适的纺丝技术以制备具有良好综合性能的聚酰亚胺气凝胶纤维是当前亟待解决的难题。紫外(UV)光固化技术以能耗低、效
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聚酯作为最广泛应用的塑料产品之一,因其优异的机械性能以及热性能而广为应用。然而聚酯材料的单体来源大多为石油基分子,而石油为不可再生资源,廉价的石油资源的过度开采和消耗造成的能源问题和环境问题使人们减少对石油资源依赖性的要求不断增加。此外聚酯在环境中大多是不可降解的,使用后容易在环境中堆积,造成严重的环境破坏。上述问题推动了人们发展综合性能优良的生物基可降解聚酯。对苯二甲酸乙二醇酯(PET)作为聚酯
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气凝胶作为一种新型的高孔隙率固体材料,其大部分由空气构成,具有独特的三维网状多孔结构,表现出超低的密度(0.003-0.3 g/cm3)、高比表面积(100-1600 m2/g)和高孔隙率(孔隙率可高达99.8%以上)等物理特性,在隔热防护、电磁屏蔽、吸声减震及催化剂载体等领域具有明显的优势。早期发展起来的以二氧化硅(Si O_2)为基体的无机气凝胶以及其它金属氧化物气凝胶都表现出韧性差的缺点,限
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与传统银汞合金相比,齿科复合树脂凭借独特的美观性、生物相容性和方便的临床操作性,广泛应用于龋齿修复治疗中。但由于复合树脂存在聚合收缩,易导致细菌滋生进而引发继发龋,同时受填料与树脂基体之间的界面作用影响,复合树脂的服役期限较短。无机填料作为复合树脂的增强相,其组分、形貌、表面特性等均会影响复合树脂的性能。相比常规使用的二氧化硅填料,通过向复合树脂中引入特定功能的无机粒子,有助于增强复合树脂物理-机
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柔性传感器是可监测应变、温度、离子强度等变化的电子器件,并且可以将这些变化转变为可视的电信号。近年来,柔性传感器越来越广泛地应用于人机交互、健康监护、智能传感等领域。传统的基于半导体材料的柔性传感器由于其模量过大且透明度较低,越来越难以满足柔性传感器在舒适度和可视化方面的需求。以离子导电水凝胶和离子导电弹性体为代表的离子导电弹性聚合物能同时具备高延展性、高导电性、高粘附性和高生物相容性等特性,在制
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芳香族聚酰亚胺(Polyimide,PI)由于其优异的综合性能和结构可设计性,被广泛应用于航空航天、微电子、工业过滤等领域。近年来随着国防军工的高速发展,先进透波复合材料引起了材料研究者们的关注,由于天线罩服役环境的特殊性和恶劣性,对其纤维增强材料提出了低介电、轻质高强、高耐热等综合要求。目前商业化生产的聚酰亚胺纤维介电常数在3.2到3.8之间,不能满足先进透波复合材料的要求,因此,在保留其高性能
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硒酯在医药、农药等方面应用十分广泛,其特殊的结构可使某些化合物具有良好的生理及医药活性。例如,硒代氨基甲酸酯类化合物表现出了良好的抗菌活性;通过酰基自由基参与的串联环化反应能够制备四环酮类化合物等。硒酯具有较强的亲核性且容易离去,硒的衍生物以及硒酯开始被逐渐应用到多肽连接、做为酰基自由基和参与天然产物的合成等方面。在已报道的合成硒酯类化合物的方法中,会用到一些含硒的亲核试剂,如二硒醚、硒醇和硒酚等
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在纺织品领域,能够容纳各种小型电子设备的智能纺织品成为下一代高科技产品。因此,要为这些电子设备供电就成为了研究领域的热点,其中最有效方法之一是使用纤维状太阳能电池。并且除了钙钛矿太阳能电池(PSCs)之外,其余的能量转换效率(PCE)远远小于硅基光伏电池。所以选择纤维状钙钛矿太阳能电池作为研究方向。本论文通过静电纺丝方法制备钙钛矿复合纳米纤维作为太阳能电池的光敏层。分别制备了柔性铅基和锡基钙钛矿太
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