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来源:3003必赢贵宾会vip | 2024年04月26日 20:43
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近日,复旦大学彭慧胜团队在高性能纤维电池以及电池织物的研究中取得新突破,通过设计具有孔道结构的纤维电极,实现电极与高分子凝胶电解质的有效复合,解决了高分子凝胶电解质与电极界面稳定性差的难题;发展出基于高分子凝胶电解质的纤维电池的连续化构建方法,实现了高安全性、高储能性能纤维电池的规模制备,建立了纤维电池织物的应用示范。

4月24日,相关研究成果以《基于高分子凝胶电解质的高性能纤维电池》(“High-performance fibre battery with polymer gel electrolyte”)为题,发表于《自然》(Nature)主刊。该研究成功走通了柔性纤维电池研发的“最后一公里”,有望为人机交互、健康检测、智能传感等领域提供有效的能源解决方案。

瓶颈的突破源于对自然的观察和思考。某一天,彭慧胜访问中国科学院上海硅酸盐研究所,注意到爬山虎可以紧密而稳定地缠绕在另一根植物藤蔓上,于是拔下来察看,回去后便调研爬山虎与被缠绕的植物藤蔓“如胶似漆”的秘密:其原理在于爬山虎能分泌出一种具有良好浸润性的液体,该液体渗透到两者接触表面的孔道结构中,随后液体中的单体发生聚合反应,便将爬山虎和被缠绕的植物藤蔓粘在一起。

通过自主设计关键设备,团队建立了以活性浆料涂覆、高分子隔离膜包覆、纤维螺旋缠绕、凝胶电解质复合以及高分子熔融封装为核心步骤的纤维电池中试生产线,实现每小时300瓦时的产能,“相当于每小时生产的电池可同时为20部手机充电。”团队成员介绍。同时,通过控制活性颗粒沉积速度、纤维螺旋缠绕角度等关键参数,团队实现了制备过程的高度可控,得到的纤维电池电化学性质具有良好的一致性,为进一步大规模应用提供了有力支持。

他们使用工业编织方法制备了大面积纤维电池织物3003必赢贵宾会vip,并系统研究了织物的安全性。对于典型的50厘米×30厘米大小的电池织物,容量可达到2975毫安时,与常用手机电池相当,可满足多种设备的用电需求。在相关工业标准的要求下,电池织物在经受大电流充放电、过压充电和欠压放电、高温存储后没有发生泄漏、着火等安全事故,显示出良好的安全性和稳定性。电池织物在高低温、真空环境中及外力破坏下仍可以安全稳定地为用电器供电,有望应用于消防救灾、极地科考、航空航天等重要领域。

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二是国际市场需求出现了明显改善,这是我国外贸顺利实现“开门红”的客观因素。今年一季度,全球经济稳中有升,整体恢复情况显著好于去年四季度。中国物流与采购联合会公布的数据显示,一季度,全球制造业采购经理指数均值为49.6%,明显好于去年四季度47.9%的平均水平。过去一段时间国际市场需求的回暖,有力支撑了我国外贸增长。

一是反映了中国经济形势进一步回升向好。今年以来,随着宏观政策持续发力显效,中国经济开局良好,生产稳中有升,需求持续恢复,先行指标和高频数据继续向好,特别是3月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.8%,在连续5个月运行在50%以下后重返扩张区间。今年外贸取得“开门红”,也进一步坚定了中国经济长期向好的信心。

二是反映了中国产品国际竞争力进一步增强。中国具备世界上最完整的工业体系,在软硬基础设施、人力资源、创新能力等方面都存在优势,能以成本优势对全球供需变化作出快速响应。近年来,虽然全球产业链供应链格局正在发生深刻重构,但“中国制造”的地位依然稳固。我国外贸形势的持续向好,进一步证明了中国产品强劲的国际竞争力。

二是锚定重点领域,向改革要动力。围绕外贸企业融资、用工、成本等痛点堵点难点,研究出台更多有针对性的政策举措。持续完善配套政策,加快市场采购、跨境电商等新业态新模式发展。加快内外贸一体化发展,帮助外贸企业解决标准、渠道等问题。推动加工贸易提档升级,支持承接加工贸易向中西部地区梯度转移。深度拓展中间品贸易、绿色贸易、服务贸易、数字贸易,不断增强国际竞争优势。

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中国科学院院士、复旦大学高分子科学系和纤维电子材料与器件研究院彭慧胜教授团队的研究成功走通了柔性纤维电池研发的“最后一公里”,有望为人机交互、健康检测、智能传感等领域提供有效的能源解决方案。纤维电池的应用场景拥有非常广阔的想象空间,比如:应用于软体机器人、虚拟现实设备等等。相关成果发表在最新一期《自然》(Nature)主刊上。

据介绍,如何解决高分子凝胶电解质与纤维电极界面不稳定的难题,以实现高安全性纤维锂离子电池,成为需要攻克的“瓶颈”。“瓶颈”的突破源于对自然的观察和思考。彭慧胜告诉记者,一次,他访问中国科学院上海硅酸盐研究所,注意到爬山虎可以紧密而稳定地缠绕在另一根植物藤蔓上,于是走上前仔细察看,这给他带来启示。回去后,他便调研爬山虎与被缠绕的植物藤蔓“如胶似漆”的秘密:其原理在于爬山虎能分泌出一种具有良好浸润性的液体,该液体渗透到两者接触表面的孔道结构中,随后液体中的单体发生聚合反应,便将爬山虎和被缠绕的植物藤蔓粘在一起。

编辑:潘贝婉责任编辑:晏发彪