為了緩解TR,提供本工作開發(fā)了一種無收縮納米多孔GS-PI隔膜。相比之下,式顯具有優(yōu)化機(jī)械性能的納米多孔GS-PI隔膜可以在有限的化學(xué)串?dāng)_和無內(nèi)部短路的情況下隔離電池,從而有效防止電極之間的劇烈反應(yīng)。像解同時測量了電池在較高放電倍率(從0.5C到5C)下的放電容量。

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決方圖2A展示了GS-PI隔膜的制備過程。作為概念的證明,中正本工作已經(jīng)證明,通過使用納米多孔無收縮隔膜同時阻斷化學(xué)串?dāng)_和內(nèi)部短路,可以成功地防止TR。

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圖5.ARC測試后對電池進(jìn)行后測分析?1999-2023JohnWileySons,Inc[成果啟示]?總之,儀器站本工作開發(fā)了一種新穎的凝膠拉伸策略來制備具有優(yōu)異機(jī)械性能和電解液浸潤能力的薄納米多孔GS-PI隔膜。

與之形成鮮明對比的是,為微成GS-PI隔膜即使在加熱到300°C后也沒有明顯變化,孔徑中心穩(wěn)定在486±187?左右。在加熱過程中的原位同步小角X射線散射清楚地表明所制備的薄型GS-PI隔膜在高溫下表現(xiàn)出優(yōu)越的機(jī)械耐受性,提供從而有效地防止內(nèi)部短路。

經(jīng)過170次循環(huán)后,式顯GS-PI電池的容量保持率為88.7%,而Al2O3@PE電池的容量保持率僅為74.4%。像解實驗后電池的數(shù)字圖像如圖5A所示。

值得注意的是,決方得益于凝膠和拉伸策略的組合,GS-PI隔膜表現(xiàn)出納米多孔形貌和16μm的薄厚度(圖2C)。通過熱致相分離法制備了PE隔膜,中正觀察到了幾十納米的多孔形貌。

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