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基于柱状等轴晶转变的各向同性纳米纤维气凝胶的大规模组装
Nature Communications ( IF 14.7 ) Pub Date : 2023-09-05 , DOI: 10.1038/s41467-023-41087-y Lei Li 1, 2 , Yiqian Zhou 1 , Yang Gao 3 , Xuning Feng 4 , Fangshu Zhang 4 , Weiwei Li 5 , Bin Zhu 6 , Ze Tian 1 , Peixun Fan 1 , Minlin Zhong 1 , Huichang Niu 7 , Shanyu Zhao 8 , Xiaoding Wei 3 , Jia Zhu 6 , Hui Wu 1
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更新日期:2023-09-05
Nature Communications ( IF 14.7 ) Pub Date : 2023-09-05 , DOI: 10.1038/s41467-023-41087-y Lei Li 1, 2 , Yiqian Zhou 1 , Yang Gao 3 , Xuning Feng 4 , Fangshu Zhang 4 , Weiwei Li 5 , Bin Zhu 6 , Ze Tian 1 , Peixun Fan 1 , Minlin Zhong 1 , Huichang Niu 7 , Shanyu Zhao 8 , Xiaoding Wei 3 , Jia Zhu 6 , Hui Wu 1
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冰模板技术在构建从纳米到宏观尺度的工业多孔材料以定制热、电子或声学传输方面具有巨大的潜力。在此,我们描述了一种通用的冰模板技术,通过将材料冷冻在旋转的低温滚筒表面上,将其粉碎,然后重新浇铸纳米纤维浆料。通过解耦冰成核和生长过程,我们在冷冻过程中实现了柱状等轴晶转变。等轴冰晶的高度随机堆叠和集成可以将纳米纤维组织成数千个具有曲折通道拓扑的重复微米级单元。由于空间上明确的各向同性结构,所获得的Al 2 O 3 ·SiO 2纳米纤维气凝胶表现出超低导热率、超弹性、良好的耐损伤性和抗疲劳性。这些特性加上高达 1200 °C 的自然稳定性,使其在极端热机械环境下具有高度的隔热性能。由LiNi 0.8 Co 0.1 Mn 0.1 O 2正极组成的高容量锂离子电池模块中的级联热失控传播,具有215 kW的超高热冲击功率,可以通过薄的纳米纤维气凝胶层完全防止。这些发现不仅建立了传统上具有挑战性的纳米材料组件的通用生产路线,而且还展示了具有高安全标准的高能量密度电池模块配置,这对于实际应用至关重要。
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