创新型新型粘合剂使性能翻倍 有望大大提升电动汽车电池的耐用性

创新型新型粘合剂使性能翻倍有望大大提升电动汽车电池的耐用性研究人员用聚(乙烯基膦酸)(PVPA)为锂离子电池中基于微氧化硅(SiO)的电极设计了一种高性能粘合剂,与传统方法相比,这种粘合剂提高了电化学性能和耐用性。资料来源:JAISTNoriyoshiMatsumi日本先进科学技术研究所(JAIST)的NoriyoshiMatsumi(松见纪佳)教授、博士生NoriyukiTakamori、前高级讲师RajashekarBadam、TejkiranPindiJayakumar博士(前学生)以及丸善石化有限公司的研究人员最近在2024年2月8日的《ACS应用能源材料》(ACSAppliedEnergyMaterials)杂志上发表了一项研究、他们利用聚(乙烯基膦酸)(PVPA)作为微型氧化硅电极的粘合剂,实现了比传统电池更优越的性能。PVPA的卓越性能据松见教授说:"PVPA粘合剂在延长高性能锂离子二次电池的寿命方面应该非常有用。特别是在电动汽车的应用中,人们对实现锂离子二次电池的长寿命有着浓厚的兴趣。PVPA的使用将为聚丙烯酸(PAA)和聚偏氟乙烯(PVDF)等市售粘合剂提供更好的替代品"。该研究涉及制造含有PVPA、PAA和PVDF作为粘合剂的电极,并通过电化学实验和密度泛函理论对其性能进行了评估。与传统的PAA(2.03N/m)相比,PVPA对铜支持物的附着力(3.44N/m)明显更强,从而显著提高了锂离子电池的耐用性。与PAA电池相比,基于PVPA的电池在200次循环后的放电容量几乎是后者的两倍,基于PVPA的半电池在相同的循环次数后可达到1300mAhg-1SiO。与PVDF或PAA粘合剂不同的是,即使经过200次充放电循环,扫描电子显微镜也没有观察到集流器剥落。此外,PVPA更强的附着力有助于稳定基于氧化硅的阳极,即使在体积显著膨胀的情况下也能防止其剥落。合作与专利此外,丸善石化有限公司(其研究人员也是研究的一部分)已经建立了PVPA的工业生产流程。JAIST与丸善石化有限公司之间的持续合作,以及该公司提供的其他电池生产专业技术,可能会进一步加快该工艺在实际生活中的应用。JAIST和丸善石化有限公司已在国内(日本)和国际上联合申请了该技术的专利。"这种工业上可行的高性能粘合剂将有助于高耐用性和高能量密度电池技术的开发。这将使电动汽车在全球范围内得到更广泛的应用,而无需担心电池性能会在较长时间内下降。未来,这些材料还可应用于火车、轮船、飞机等各种电动汽车。"总之,科学家们利用聚(乙烯基膦酸)为锂离子电池中的氧化硅阳极开发出了一种功能性粘合剂。与传统方法相比,这种低成本粘合剂提高了性能,是电动汽车及其他领域基于微型氧化硅的应用的新进展。编译自:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1423012.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1423012.htm

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新型粘合剂可按需生效甚至可在水下切换状态设计粘合剂意味着要平衡两种相互冲突的特性--粘合的好坏和分离的难易程度。显然,提高其中一项通常会牺牲另一项。理想的胶水应该是在使用过程中保持牢固,但在出现错误或产品不再有用时又能按需释放。现在,日本国立材料科学研究所(NIMS)的科学家们开发出了一种可以做到这一点的粘合剂。其中的关键成分是咖啡酸,它可以在不同波长的光线下形成和破坏交联。在这种情况下,研究小组制作了一种含有咖啡酸的聚合物,将其涂在表面上,然后将其暴露在波长为365纳米(nm)的紫外线下。这样就能将其固化成一层坚固的薄膜,在室温下保持牢固,剪切粘附强度高达7.2兆帕。当不再需要这种粘附力时,可将薄膜暴露在254纳米紫外线下,紫外线会破坏交联,使其恢复原状。这样,它就不会在表面上留下任何残留物,也不会失去任何粘合特性,基本上可以像新的一样重复使用。研究人员对这种粘合剂进行了一系列测试,包括反复弯曲样品和举起40千克(88磅)重物。在其他测试中,他们用这种粘合剂修复破裂的硅管,然后用高压水冲洗硅管,没有发现任何泄漏。在后续测试中,研究小组证明它甚至可以在水下使用。在粘合剂中嵌入了磁性纳米粒子,当施加磁场时,磁性纳米粒子就会升温,从而将粘合剂与基底融为一体。研究小组说,这种材料的应用范围很广,可以让产品在使用寿命结束后更容易地拆卸成部件,并转化成新产品。这项研究发表在《先进功能材料》杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1374539.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1374539.htm

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受贻贝启发的粘合剂可在植入物和骨骼之间建立粘合关系3D打印机将多巴胺基粘合剂应用到髋关节的三维钛轴上图/弗劳恩霍夫CMI人工髋关节等植入物的问题之一是,随着时间的推移,钛植入物会从与其粘合的骨头上脱落。这时就需要进行第二次手术来重新连接或更换植入物。多年来,不同的研究小组一直在寻找避免这种情况发生的方法。由贻贝启发的胶水是最新也是最有趣的例子之一。这种生物相容性物质由德国弗劳恩霍夫研究小组的科学家开发,可以直接用三维打印技术打印到钛植入物的曲面上,确保植入物/骨界面的涂层均匀。它主要由含有多巴胺的合成聚合物组成。多巴胺分子是二羟基苯丙氨酸的化学类似物(即具有相似的结构),而二羟基苯丙氨酸是贻贝产生的关键氨基酸,是其天然粘合剂的一部分。这种胶水还含有矿物质颗粒、蛋白质和信号分子等添加剂,可使患者的身体将其识别为类似骨骼的物质。因此,邻近骨组织的细胞很容易长入其中,据说这样就能确保牢固持久的粘合。此外,多巴胺还具有抗菌作用,可最大限度地降低植入部位的感染几率。最后,这种胶水还可以改性,只有在紫外线照射下才会硬化。这意味着外科医生可以慢慢地对准植入物,然后在植入物完全就位后用紫外线灯将其锁定。今后,还可以打开或关闭粘合效果,以便在必要时重新定位种植体。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1402677.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1402677.htm

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革命性的锂离子电池技术有望使电动车续航能力提高10倍由浦项工科大学教授SoojinPark(化学系)和YounSooKim(材料科学与工程系)以及西江大学大学教授JaegeonRyu(化学与生物分子工程系)领导的研究小组开发了用于高容量阳极材料的带电聚合物粘合剂,该材料既稳定又可靠,提供的容量是传统石墨阳极的10倍甚至更高。这一突破是通过用硅阳极代替石墨,结合分层带电聚合物,同时保持稳定性和可靠性而实现的。该研究结果作为封面文章发表在《先进功能材料》杂志上。像硅这样的高容量阳极材料对于制造高能量密度的锂离子电池至关重要;它们可以提供至少10倍于石墨或其他现有阳极材料的容量。但存在的挑战是,高容量负极材料在与锂反应过程中的体积膨胀对电池的性能和稳定性构成了威胁,为了缓解这一问题,研究人员一直在研究能够有效控制体积膨胀的聚合物粘合剂。然而,迄今为止的研究仅仅集中在化学交联和氢键上。化学交联涉及粘合剂分子之间的共价键,使其成为固体,但有一个致命的缺陷:一旦断裂,键就无法恢复。另一方面,氢键是分子之间基于电负性差异的可逆的二次结合,但其强度(10-65千焦/摩尔)相对较弱。研究小组开发的新聚合物不仅利用了氢键,而且还利用了库仑力(正负电荷之间的吸引力)。这些力的强度为250千焦/摩尔,比氢键的强度高得多,但它们是可逆的,因此容易控制体积膨胀。高容量阳极材料的表面大多带负电,而分层带电的聚合物交替排列,带正负电,可以有效地与阳极结合。此外,该团队还引入了聚乙二醇来调节物理特性并促进锂离子的扩散,从而形成了锂离子电池中发现的厚实的高容量电极和最大的能量密度。SoojinPark教授解释说:"这项研究有可能通过加入高容量的阳极材料来大幅提高锂离子电池的能量密度,从而延长电动汽车的行驶里程。硅基阳极材料有可能将驾驶里程提高至少10倍"。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1353187.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1353187.htm

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纳米线创新:科学家以更高的耐用性革新燃料电池电极中垂直排列的同轴纳米线,质子在纳米线内部的离子芯中传输。铂纳米薄膜外壳中传输的电子与氧气结合,完成燃料电池阴极反应。来源:LANL与其他设计相比,这种创新电极由不易腐蚀的纳米线组成,是聚合物电解质膜燃料电池的核心,它可以让燃料电池使用氢气作为汽车的无排放动力。洛斯阿拉莫斯国家实验室团队的科学家雅各布-斯本德洛(JacobSpendelow)在《先进材料》(AdvancedMaterials)杂志上介绍了他们的研究成果。"这项工作表明,我们可以摆脱传统的碳基催化剂载体,消除与碳腐蚀相关的降解问题,同时还能实现较高的燃料电池性能"。耐久性的增强使这种燃料电池有望应用于重型卡车,在这种应用中,燃料电池的寿命必须超过25000小时。同轴纳米线电极(CANE)由垂直排列的纳米线阵列组成,其中每根纳米线都由催化活性铂膜构成,铂膜围绕着离子传导聚合物芯。通过避免使用碳基催化剂支架,CANE消除了与碳腐蚀相关的常见降解机制。为了评估新型燃料电池的耐用性,洛斯阿拉莫斯国家实验室的团队进行了加速应力测试。值得注意的是,在针对支持材料进行了5000次应力测试循环后,CANE的性能损失仅为2%。相比之下,传统的碳基电极性能则下降了惊人的87%。同轴纳米线方法是洛斯阿拉莫斯国家实验室开发的几种新型燃料电池设计之一。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1380263.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1380263.htm

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