【锂化共价有机骨架用于聚环氧乙烷复合聚合物电解质的电化学性能强化】随着对电源需求的不断增加,各类高性能储能装置发展迅速。固态锂离子电池由于其高安全性和高能量密度而备受关注。作为固态锂离子电池的关键部件,固态电解质对电池性能起到了决定性作用。聚合物电解质,例如聚环氧乙烷 (PEO),具有高柔性、高化学稳定性、低剪切模量、易于大面积制备等优势,是目前最具商业化前景的固态电解质体系。然而,室温下高结晶度导致的低离子电导率仍然不能满足实际应用的需求。为了解决上述问题,氧化物和硫化物等无机颗粒被广泛用作复合聚合物电解质(CPEs)的填料,以降低 PEO 结晶度或构建锂离子快速传导通道的方式提高离子电导率。共价有机骨架(COFs)是一种新型多孔材料,具有结构高度可调、质量轻、比表面积大和独特的一维通道结构等优点,是CPEs适宜的候选填料。但由于COFs的本征离子电导率较差,目前尚未被用作CPEs的活性填料。
天津大学孙洁教授和潘福生教授团队为了提高COFs的锂离子电导率,通过条件温和的化学锂化策略制备了锂化COFs(TpPa-SO₃Li),并将其作为CPEs中的活性填料。与其他不具有锂离子导电性的填料相比,TpPa-SO₃Li 通过-SO₃Li 基团作为纳米通道中的锂离子传导位点,提供锂离子快速传导通道,从而提高CPEs的离子电导率。此外,TpPa-SO₃Li还具有高化学稳定性和低密度等优点,为CPEs提供了实际应用的潜力,有望增强SSLIB的电化学性能。详情请点击:https://t.cn/A6fNKd0Z
文章信息:Yuan Yao, Yu Cao, Gang Li, Cheng Liu, Zhongyi Jiang, Fusheng Pan, Jie Sun. Enhanced Electrochemical Performance of Poly(ethylene oxide) Composite Polymer Electrolyte via Incorporating Lithiated Covalent Organic Framework. Trans Tianjin Univ, 2021: https://t.cn/A6fNKd0A

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【Optimization of Maturation of Radio-Cephalic Arteriovenous Fistula Using a Model Relating Energy Loss Rate and Vascular Geometric Parameters】

The arteriovenous fistula (AVF) is the gold standard for vascular access for hemodialysis. And among all possible AVFs, distal radio-cephalic arteriovenous fistula (RCAVF) is recommended as the first choice of native AVFs. Here analyzes the relationships between the energy loss rate in RCAVF and its five associated geometric parameters (GPs), and then verifies their accuracies with numerical results. (Authored by Yang Yang, et al., from Univ Lyon, CNRS (France), etc.)

DOI: 10.4236/jbise.2021.146023 https://t.cn/A6fc0vFr

【综述:用于生物质升级的金属有机骨架固体酸材料】自工业革命以来,人类对化石燃料(例如煤炭和石油)的消耗量迅速增加。然而,由于其不可再生的性质以及燃烧后大量排放温室气体(如CO₂、CH₄和NOₓ)和其他大气污染物(如SO₂、CO和可吸入颗粒),因此迫切需要开发和利用新型可持续绿色替代品。生物质,包括纤维素、淀粉、单糖和萜类化合物,可通过光合作用在生物体内再生,被认为是满足碳中和要求的替代品。近二十年来,将生物质利用转化为具有附加值的精细化学品和燃料,引起了全球科学界和工业界的关注。生物质的转化与一系列化学过程有关,其中酸催化剂已被证明可用于生物质的水解、脱水、还原和异构化。在工业催化中,固体酸催化剂因便于与产品分离回收再利用而在生物质转换过程中受到广泛关注。尽管如沸石、金属氧化物和酸性树脂在内的传统固体催化剂在该领域取得了一些进展,但它们还存在着表面积相对较低、活性位点位置不明确和结构变化有限的瓶颈。金属有机骨架(MOFs)是一类新兴的多孔材料,是由金属离子(或金属团簇)和有机多齿配体组成。与其它非均相催化剂(例如多孔二氧化硅、沸石、金属氧化物、碳材料和树脂)相比,MOFs通常具有更大的表面积、可调的孔结构和便于修饰功能化。因此,MOFs或基于MOF的复合材料被认为是多相催化的可行候选者,特别是用作生物质转换的新型固体酸催化剂。
天津大学的赵美廷教授和天津工业大学的郭俊教授在本综述中讨论了金属-有机框架材料中酸性位点的结构与性质,介绍了引入及调控金属-有机框架材料中酸性位点的方法并且总结了基于金属-有机框架材料的固体酸催化剂在生物质转化中的应用。详情请点击:https://t.cn/A6fyfCjP

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文章信息:Yutian Qin, Jun Guo, Meiting Zhao. Metal–Organic Framework-Based Solid Acid Materials for Biomass Upgrade. Trans Tianjin Univ, 2021: https://t.cn/A6fyfCls


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