來自豐田中央研研發(fā)實驗室的Masakazu Murase等研究者們報道了一種以三核Zn(Ⅱ)配合物(Zn3L)為CO2固定劑的電化學系統(tǒng)。其中,Zn3L溶液被放置在由陰離子交換膜(AEM)和雙極膜(BPM)包圍的反應空間中。為了保證Zn3L溶液的穩(wěn)定運行,使用離子液體1-乙基-3-甲基咪唑雙(三氟甲基磺酰)亞胺(EMI..
2024-12-26 sh默尼 12
為了提高PFAS的去除效率,研究者們探索了多種方法,包括改進活性炭的性能和開發(fā)新型吸附材料。其中,離子液體(ILs)作為一種在室溫下呈液態(tài)的鹽類,具有獨特的物理化學性質(zhì)(如高熱穩(wěn)定性、低揮發(fā)性和可調(diào)的化學結(jié)構),被認為在改善活性炭性能方面具有潛力。離子液體可以通過共價功能化方法接枝到活性炭上,形成具有PFAS選擇性的陰..
2024-12-26 sh默尼 4
OLED發(fā)光材料主要分為小分子材料與高分子材料兩大類。小分子材料是目前主流的量產(chǎn)方案,主要包括發(fā)光層材料和通用層材料。發(fā)光層材料分為主體材料(紅光主體、綠光主體、藍光主體)和摻雜材料(紅光摻雜、綠光摻雜、藍光摻雜);通用層材料分為空穴注入層、空穴傳輸層、電子注入層與電子傳輸層。而高分子材料采用旋轉(zhuǎn)涂覆或噴涂印刷工藝,但..
2024-12-25 sh默尼 9
近年來,聚合物包容膜(PIMs)作為新型SLM,因其優(yōu)越的性能引起了研究者們的關注。PIMs在提取目標離子中的功能依賴于所使用載體。近年來,離子液體(ILs)正在成為一種有效的載體,在提取貴金屬方面具有巨大潛力。胍基離子液體(GILs)是一種環(huán)保型溶劑,胍基中心碳原子與三個氮原子上的電荷高度離域,增強了其金屬提取能力。
2024-12-25 sh默尼 4
離子液體(ILs)具有低蒸氣壓、高熱化學穩(wěn)定性和廣泛的電化學窗口,被認為是電池電解質(zhì)的優(yōu)良溶劑。目前,有兩種ILs FIB電解質(zhì)被報道。一種為氨基IL,能實現(xiàn)0.35 mol L-1的溶解度、2.5 mS cm-2的離子電導率以及0.70 V的電化學穩(wěn)定窗口;另一種為氟氫化物離子液體(FHIL)的使用,但沒有直接證據(jù)表..
2024-12-25 sh默尼 7
研究者提出了一種添加高受體數(shù)量添加劑的離子液體電解質(zhì)(ILE),使Li//LCO電池在4.7 V/4.8 V的高截止電壓下,經(jīng)過100次循環(huán)(0.5 C)后容量保持率分別達到86.9%和74.2%。 研究成果表明,有機CEI在提升高電壓正極穩(wěn)定性方面具有巨大潛力,為開發(fā)更高效的鋰離子電池提供了新思路。
2024-12-24 sh默尼 8
這種CPEs由聚丙烯腈/金屬有機框架/離子液體(PAN/MOFs/ILs)組成的三維剛性骨架網(wǎng)絡構成,形成了連續(xù)且高效的鋰離子傳輸通道:MOFs提供剛性支撐,PEO作為緩沖外層提高界面相容性,離子液體降低界面阻抗。該CPEs表現(xiàn)出優(yōu)異的離子電導率(4.37×10?? S cm?1)、寬電化學窗口(5.34 V)、均勻的..
2024-12-23 sh默尼 5
聚離子液體(PILs)是一種由離子液體單體聚合而成的高分子化合物,與傳統(tǒng)聚合物相比,其陰陽離子結(jié)合引入的多種相互作用力除增加界面粘附強度外,還能有效促進與導熱材料之間的連接。 近年來對于該物質(zhì)的應用前景也是得到了業(yè)內(nèi)人士的認可,例如在芯片封裝領域中的應用。隨著領域的發(fā)展,芯片中的熱管理材料的要求也是進一步提高,目..
2024-12-20 sh默尼 10