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I just came for my walk. It's pretty hot outside.

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TED英語演講課

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世上最尷尬的事情是什麼?

——前一秒還在同情別人窮,後一秒得知人家暴富了!

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Q:4-5月份疫情的影響?

A:疫情常態化,應對從容,提前做一些預備。新媒體宣傳,專家會到線上,物流影響也會提前做庫存。Q1在廣深、東北疫情也有影響,Q2上海地區有影響,對銷售推廣影響有限,我們今年銷售目標的制定也考慮過疫情影響,目前我們沒有調整全年的銷售目標。

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硅氧烷作為一種新型二維材料,由於其特殊的結構,具有廣泛的應用潛力。特別是作為鋰離子電池負極時,硅氧烷因其小體積變化、低擴散路徑等優勢而展現出廣闊的前景。然而,不穩定的固體電解質界面和低電子電導率會導致低庫侖效率、差倍率和循環性能。
山東大學馮金奎等通過在微米級硅氧烷上原位生長設計了薄的多孔共價有機框架(COF)塗層,以解決上述問題。
圖1 COF包覆硅氧烷原位合成過程示意圖
COF具有豐富的孔隙率和高比表面積,這是由有機小分子通過強大的共價鍵連接形成的結晶和多孔二維納米結構。眾所周知,COF結構的種類繁多,包括一維、二維和三維等,已經被報道並應用於許多領域。由於具有高比表面積、獨特的結構和有機材料,COF被認為可以有效地修飾硅基負極表面。輕質COF塗層可有效減少硅氧烷負極與液態電解液之間的反應,從而緩解界面問題。同時,COF的多孔結構可以緩解體積膨脹,提高離子電導率和電解液相容性,從而獲得更好的電化學性能。
圖2 半電池性能
研究顯示,COF塗層改性硅氧烷負極表現出優異的電化學性能,在8 A g-1下經過1500次循環後具有96%的容量保持率,並且在2 A g-1下循環1000次後仍具有583 mAh g-1的高容量。總而言之,這項工作展示了通過在硅氧烷表面原位生長輕質COF作為具有優異循環穩定性的塗層薄層,以實現鋰離子電池的高能量密度、高倍率優異性能。
圖3 採用LiNi0.5Mn1.5O4正極的全電池性能
Ultrastable and High-Rate 2D Siloxene Anode Enabled by Covalent Organic Framework Engineering for Advanced Lithium-Ion Batteries. Small Methods 2022. DOI: 10.1002/smtd.202200306

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