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纤维素纳米纤维(CNF)易于成膜,国火是理想的锂硫电池隔膜制备材料。力发量增该研究为锂硫电池多功能隔膜的制备提供了一种环保且简便的策略。
电量图6.隔膜对多硫化物的吸附效果。PP隔膜(a,d),下降NKK隔膜(b,e),CNF隔膜(c,f-i)的截面(a-c)和表面(d-i)SEM图像。水力(a)隔膜制备示意图和CNF分子相互作用机制。
这些结果证实,份全发电CNF隔膜的含氧基团与多硫化物具有很强的化学相互作用,通过空间位阻和化学锚定CNF隔膜可以有效地抑制多硫化物的迁移。国火(b)CNFs在水和IPA/水中的冷冻电镜图像。
CNFs分散在水中时,力发量增间距较小。
因此,电量开发自支撑隔膜具有重大意义。下降(c)[Bi2I9]3-阴离子的局部结构。
尽管零维钙钛矿在各种应用中显示出巨大的潜力,水力但相关的研究仍处于起步阶段,需要进一步的研究来提高器件的性能。份全发电(f)显示零维Cs3Bi2I9钙钛矿NCs可能的双PL机制的示意图。
国火(c)由两块硅板和四块LSC组成的LSC原型装置示意图。然后,力发量增综述了制备零维钙钛矿单晶、纳米晶和薄膜的各种方法。