作者单位
摘要
南京理工大学 材料科学与工程学院, 纳米光电材料研究所, 新型显示材料与器件工信部重点实验室, 南京 210094
锂硫电池因其高能量密度和低成本等优势成为新一代电化学储能技术的重要发展方向。然而, 其较低的转换反应动力学和可逆性导致电池的实际容量、库仑效率和循环稳定性等仍难以满足实用化发展需求。对此, 合理设计和开发具有导电、吸附、催化特性的功能材料是稳定和促进硫电化学反应的关键途径。得益于硼独特的原子和电子结构, 硼基材料具有丰富且可调的物理、化学和电化学性质, 近年来在锂硫电池的研究中受到了广泛关注。本文综述了近期硼基材料, 包括硼烯、硼原子掺杂碳、金属硼化物和非金属硼化物在锂硫电池中的研究进展, 总结了存在的问题并展望了未来的发展方向。
锂硫电池 硼化物 化学掺杂 硼烯 穿梭效应 综述 lithium-sulfur battery boride chemical doping borophene shuttle effect review 
无机材料学报
2021, 37(2): 152
作者单位
摘要
1 北方工业大学 信息学院, 北京 100144
2 中国科学院微电子研究所 高频高压中心, 北京 100029
聚偏氟乙烯(PVDF)压电薄膜是一种压电高分子材料, 具有广泛的科学价值和技术应用前景。PVDF薄膜因具有独特的压电效应, 且质地软,灵敏度高及频响范围宽等优点, 使其在能量收集、新型智能传感器、生物医学、电池隔膜等领域得到了广泛的应用和关注。PVDF晶区中至少有4种晶型, 其中β晶型PVDF具有优异的压电性能。该文总结了近年来通过制备工艺、化学掺杂及改性方法的优化来提高β晶型含量,进而提升薄膜性能的方法, 系统地介绍了PVDF压电薄膜在部分领域的应用, 并对其未来发展做出了展望。
聚偏氟乙烯 压电 β晶型 制备工艺 化学掺杂 改性 应用 poly vinylidene fluoride piezoelectric β crystal type preparation process chemical doping modification application 
压电与声光
2021, 43(4): 542
作者单位
摘要
Institute of Photoelectric Technol. and Solar Energy, School of Electron. and Inform. Eng., Xi’an Jiaotong University, Xi’an 710049, CHN
Ion implantation Chemical doping Poly[2-methoxy252(3’2methyl) butoxy]-p-phenylene Surface conductivity Conductive activation energy 
半导体光子学与技术
2005, 11(3): 188

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