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第46章陈省身数学奖候选名单

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观察了一会儿然后点了点头:“这次没问题了。”说完,看向萧然:“萧师弟接下来就看你的了。”

“我正在分析!”

萧然头也没抬地应了一声,没理会这两货,只是专注于面前的光谱图。

“蒙脱石改性后,在2851cm-1和2920cm-1附近分别出现—CH3和—CH2—伸缩振动吸收峰,原来在1655cm-1左右属于Na+或K+的吸收峰消失,但在1540cm-1处出现了较强的N—H吸收峰。

另外从蒙脱石的小角XRD表征来看,改性前蒙脱石在2θ=5.79°处出现很强的衍射峰,改性后2θ衍射角向小角方向移动,据布拉格方程(2dsinθ=λ)可计算出蒙脱石的层间距从原来的1增加到1.”

萧然初步分析完傅里叶红外分析仪测得的数据之后,用一种轻松的口吻总结道:“这次的实验结果还不错,可以看出体积较大的有机阳离子基团与蒙脱石层间较小无机离子发生交换,层间距扩大,更利于制膜时聚合物分子的插入.”

柳文海看着他的侧脸,心中五味杂陈,该说不说,这位萧师弟虽然喜欢装逼的毛病有点严重,不过在学术上的实力确实毋庸置疑,无论是数学定理的证明,还是实验室里的研究,萧然都展现出了过人的才华和实力。

这一点,就算是他也发自内心的佩服。

“这么说接下来可以进行下一步的实验了?”孔济元插了一嘴问道。

柳文海点头:“嗯,开始下一步实验吧。”

接下来的时间里几人都投入到紧张的实验中去了,蒙脱石改性成功后接下来就是制备蒙脱石/聚偏氟乙烯基复合聚合物电解质。

这个过程相对复杂一些,目前科研界主流制备聚偏氟乙烯-六氟丙烯(PVDF-HFP)基聚合物电解质,一般使用Bellcore法或者相转移法制备出微孔膜,然后将膜与电池正负极卷绕成电芯,注液后电解质膜吸收电解液活化得聚合物电池。

上述2种制膜工艺相比,Bellcore法要使用大量有机增塑萃取剂,工艺复杂、成本高,而相转移法则是在聚合物溶液中引入非溶剂(通常为水),从而使聚合物溶液发生相转移而造孔,操作相对简单。

不过,要实现该类聚合物电池的商业化应用,除简化电解质制备工艺外,还须保证其较高的室温离子电导率、较好的力学强度和稳定的电极界面性质。

制作完聚偏氟乙烯-六氟丙烯基聚合物电解质


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