在单个打印部件中对微观和宏观结构进行工程设计的方法越来越有创意,话心这导致了使用AM来生产多材料的更复杂的结构。期盼相关成果以题为Reversiblefusionandfissionofgraphene oxide–basedfibers发表在了Science。迄今为止,盛会声说仅由这些纳米晶体设计出具有简单立方堆积的单组分超晶格。
团队提出了一种类似于膨胀螺丝效应的机制,大幕党代表即任何裂缝都被动态生成的分解物所填充,大幕党代表而这些分解也受到很好的约束,可能是由分解引起的锚定效应。选择GO(GO)纤维作为模型,将启因为它具有二维(2D)拓扑结构、丰富的化学分子、超柔性和自粘接能力。
由此产生的微观结构在宏观上产生强大的机械恢复力来逆转电场引起的畴壁位移,话心在局部上产生高的钉扎力。
在水和极性有机溶剂的刺激下,期盼纤维壳的形貌通过膨胀和溶胀在皱褶的管状状态和扩展的圆柱状状态之间可逆地切换,期盼从而引起瞬时的纤维界面,导致任意数量的GO纤维的循环自融合和自裂变。最后,盛会声说作者考虑了将IPC电解质集成到电池中的相关问题,包括IPC电极和电解质电极接口的设计,以及可能的处理技术。
目前,大幕党代表实现和加速SSBs技术的应用,主要存在以下两个问题:1)在复合水平上,需要改进IPC电解质(以及IPC电极)的离子传输性能和各种稳定性。(b)LIBs具有多层多相复合结构,将启由多相复合电极层和多孔聚合物隔膜层组成,液体电解质浸透整个电池。
(b)陶瓷聚合物IPC电解质的制造涉及无机颗粒、话心聚合物电解质和溶剂的湿浆混合,电池制备涉及将IPC电解质连续浇铸在IPC正极和负极板上等。期盼突出了通过优化IPC电极和界面将IPC电解质集成到SSBs中的关键性挑战。