功能硅烷在有机-无机复合固态电解质中的应用研究进展

来源 :化工学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yanghongtao3446
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
有机-无机复合固态电解质不仅具有聚合物电解质的柔韧性和界面相容性,还能显著提高离子传导性和力学性能。然而,构建良好的填料/聚合物分散体系是制备此类复合电解质的难点,设计新型有强相互作用的功能化填料以调控界面渗流结构也面临巨大挑战。通过功能硅烷对无机填料进行化学键联改性或原位合成是解决无机填料与聚合物间分散性和界面相容性问题的有效策略。本文综述了在复合固态电解质中利用功能硅烷对无机填料进行表面改性和原位合成、功能硅烷作为复合固态电解质的交联中心和制备离子胶类复合固态电解质四方面的研究进展,重点阐述了硅烷功能
其他文献
近年来,重庆清晰地规划出“芯屏器核网”全产业链发展路径。作为智能化的承载实体,“芯屏器核网”不仅构筑起了智能时代最坚实的地基,更是最核心与最紧迫的产业发展方向。伴随着智博会的举行,当我们见到一件件新产品、一项项新成果时,对“芯屏器核网”的认知也更加生动具体。它们不是孤立的产品,而是一群有着共同目标的“伙伴”,正在搭建一条智能化全产业链之路。这条路,通往“智造重镇”“智慧名城”的美好未来。
如何真正激发山乡的活力,真正实现让“绿水青山”变为“金山银山”?重庆市武隆区喀斯特惠隆乡村旅游有限公司通过规划引领,构建布局合理、多样化发展的乡村旅游产品体系和多业融合发展的产业体系,集中力量积极打造武隆区乡村旅游示范点。
低共熔溶剂(deep eutectic solvents,DESs)通常是由一定化学计量比的氢键受体和氢键给体以氢键缔合的形式组成。因其具有低成本、无毒、饱和蒸气压低、热稳定性好、导电性好等优点,现已在有机合成、材料化学、电化学、生物质降解、催化等多个领域得到广泛应用。近年来,随着现代社会对高效能量存储和换热方面需求不断增加,低共熔溶剂在储能与传热等领域的应用受到研究人员的广泛关注。从“储与传”的角度详细综述了近年来低共熔溶剂在储能与传热方面的研究进展,从不同能量传递形式的角度出发主要分为以下两个部分
城市生活,生机盎然,就连现代化的繁华商场里也能逛公园,比如今年4月开业的光环购物公园,在商场内布置了一座纵跨7层楼、高约42米的室内植物园。置身其间,如同行走在一片微缩版的热带雨林。为了强化“雨林”的氛围,一条以假乱真的人工“瀑布”从20米上空顺流而下。更为梦幻的是“悬浮”在头顶的巨型盆景,让人联想起宫崎骏《天空之城》的飞行岛拉普达。
采用高温热台显微镜研究了非牛顿煤灰渣结晶过程的晶体生长规律及形貌特征,获得不同化学组成煤渣晶体的种类转变和长宽比变化等参数。基于实验获得的晶体生长规律,耦合晶体形貌、长宽比及熔渣固相随温度的变化关系式,修正悬浮液的黏度模型,建立了适用于非牛顿熔渣的黏温预测模型,并与实测黏温曲线对比和验证。该模型考虑了主要析出以单斜晶系或三斜晶系特征的长石类、黄长石、钙长石和镁硅钙石等单相和多相晶体形貌特征,并结合煤渣固相分数(范围0≤f≤0.8)和长宽比(1.0~16.0)等参数修正。结果发现,模型对于煤渣酸碱比范围为0
当前,纳米粒子在土壤等多孔介质中的传输多采用单集去除率(η)进行定量描述。然而,单集去除率仅考虑单个介质颗粒对纳米粒子的作用,并未考虑介质颗粒之间的孔隙对纳米粒子的拦截效应,如T-E模型。鉴于此,采用持水度(fr)来定量反映多孔介质的孔隙特征,并对现有的T-E模型进行了修正。实验表明,纳米粒子通过具有相同孔隙度(f)砂柱的穿透率并不相同,且与持水度(fr)呈反比关系。在此基础上,将截留机制产生的碰撞效率(ηI)调整为与孔隙度(f)和持水度(
采用等温溶解平衡法研究338.15 K时三元体系CaCl2-Sr Cl2-H2O、CaCl2-BaCl2-H2O和Sr Cl2-BaCl2-H2O的稳定相平衡,进一步研究四元体系CaCl2-Sr Cl2-BaCl2-H2O的
太阳能裂解甲烷具有产物纯度高且环保的优点。对湍流条件下的甲烷高温裂解太阳能管式反应器进行计算流体力学(CFD)模拟,为提高太阳能甲烷裂解反应器的转化率,通过调节反应器结构对流场进行优化。为了更加准确计算太阳能辐射的加热效应,在湍流反应扩散模型中引入碳颗粒的生成和聚集模型,并采用离散坐标(DO)模型进行辐射模型求解。然后,在太阳能管式反应器中引入射流及挡板进行流场调节,并对挡板高度、射流流速及角度进行优化,达到强化反应过程的目的。优化后的反应器中,甲烷转化率可以提高约8%。以反应转化率和代表强化成本的黏性耗
了解离心泵内微气泡的发生特性,对于优化现有基于旋转流场的微气泡发生装置的性能、提高工业废水废气的污染物去除率至关重要。在考虑气泡破碎合并的前提下,通过将双流体模型(TFM)与群体平衡模型(PBM)进行耦合,求解离心泵内气液两相旋转流场,研究了入口体积气含率(IGVF)、入口气泡尺寸对泵内气泡沿程尺寸变化、出口气泡尺寸分布的影响,并结合Luo等的破碎合并模型分析成因。结果表明,随IGVF增加,叶轮内气体聚集引起局部气含率陡升,气泡由破碎主导转变为合并主导,而后在蜗壳内气含率恢复正常,气泡又变为破碎主导,总体
泡沫金属具有超大比表面积和高热导率,将其填充于换热管内可用于制冷空调系统的强化传热。研究了R1234ze(E)在泡沫金属管内的流动沸腾换热和压降特性。实验工况为:干度0.1~0.9,质流密度90~180 kg·m-2·s-1,热通量12.4~18.6 k W·m-2。测试样件为泡沫铜填充管,孔密度为10~40 PPI、孔隙率为90%~95%。实验结果表明,R1234ze(E)比R410A的传热系数低2%~10%,两相压降低30%~42%;当