前沿拓展:做完纳米无痕双眼皮可以吃米线吗

锂离子电池作为高效储能元件,已经广泛的应用在消费电子领域,从手机到笔记本电脑都有锂离子电池的身影,锂离子电池取得如此辉煌的成绩得益于其超高的储能密度,以及良好的安全性能。随着技术的不断发展,锂离子电池的能量密度、功率密度也在不断的提高,这其中纳米技术做出了不可磨灭的贡献。说起纳米技术在锂离子电池中的应用,小编第一个想到的就是LiFePO4,LiFePO4由于导电性差,为了改良其导电性,人们将其制备成了纳米颗粒,极大的改良了LiFePO4的电化学性能。此外硅负极也是纳米技术的受益者,纳米硅颗粒很好的抑制了Si在嵌锂的过程中的体积膨胀,改良了Si材料的循环性能。近日美国阿贡国家实验室的Jun Lu在Nature nanotechnology杂志上发表文章,对纳米技术在锂离子电池上的应用进行了总结和回顾。
正极材料
1.LiFePO4材料
LiFePO4材料热稳定性好、成本低特性,吸引了人们的广泛关注,但是由于LiFePO4材料内部独特的共价键结构,使得LFP材料的电子电导率很低,因此限制了其高倍率充放电性能,为此人们将LFP材料制成纳米颗粒,并采用导电材料(例如碳)、导电聚合物和金属等材料进行包覆。此外人们还发现通过向纳米LFP颗粒内利用非化学计量比固溶体掺杂方法掺入高价金属阳离子,可以将LFP纳米颗粒的电子导电性提高108,从而使得LFP材料可以在3min之内完成充放电,这一点对于电动汽车而言尤为重要。
下图a为LFP晶体在(010)方向上的晶体机构,晶体中「PO6」八面体通过共用O原子的方式连接在一起,这种连接方式也导致了材料的电子电导率低。此外另一个影响LFP材料性能的问题是Fe占位问题,在1D方向上,Li+有很高的扩散系数,但是部分Fe占据了Li的位置,从而影响了Li在(001)方向上的扩散速度,导致材料的极化大,倍率性能差。

2.抑制LiMn2O4材料分解
LMO材料具有三维Li+扩散通道,因此具有很高的离子扩散系数,但是在低SoC状态下会形成Mn3+,由于Jonh-Teller效应的存在,导致LMO结构不稳定,部分Mn元素溶出到电解液中,并终沉积到负极的表面,破坏SEI膜的结构。目前,一种解决办法是在LMO中添加一些低价主族金属离子,例如Li等,取代部分Mn,从而提高在低SoC下Mn元素的价态,减少Mn3+。另外一种解决办法是在LMO材料颗粒的表面包覆一层10-20nm厚度的氧化物、氟化物,例如ZrO2,TiO2和SiO2等。
3.抑制NMC化学活性
NMC材料,特别是高镍NMC材料比容量可高达200mAh/g以上,并具有优异的循环性能。但是在充电的状态下NMC材料极容易对电解液造成氧化,因此在实际生产中,我们不希望将NMC材料制成纳米颗粒,但是我们可以通过纳米包覆的手段来抑制NMC的化学活性。
为了抑制高镍NMC材料与电解液的反应活性,人们尝试利用纳米颗粒对材料进行包覆处理,避免材料颗粒和电解液直接接触,从而极大的提高了材料的循环寿命,如下图a、b所示。原子层沉积也是保护NMC材料的重要方法,研究显示3到5次原子层沉积可以获得性能好的NMC材料。但是由于NMC材料表面缺少酸性官能团,因此很难有效的进行原子层沉积。此外核壳结构的纳米颗粒也是降低反应活性的有效方法,如图3d,高Mn外壳具有很好的稳定性,但是容量较低,高镍核心容量很高,但是反应活性大,但是这一结构还面临一个问题就是由于晶格不匹配造成的内部应力,影响材料的循环性能,解决这一问题可以通过梯度浓度材料来实现,如图3e所示,Ni的浓度从核心到外壳逐渐降低,该材料能够达到200mAh/g以上的高可逆容量,并具有长达1000次的循环寿命。

负极材料
1.石墨材料保护
石墨材料嵌锂电压低(0.15-0.25V vs Li+/Li),适合作为锂离子电池的负极材料,但是石墨材料也有一些缺点。嵌锂后的石墨具有很强的反应活性,会与有机电解液发生反应,造成石墨片层脱落和电解液分解, SEI膜虽然能够抑制电解液的分解,但是SEI膜并不能对石墨负极形成保护。目前常见石墨表面保护办法有表面氧化和纳米涂层技术。
纳米涂层技术包括:无定形碳、金属和金属氧化物三大类,其中无定形碳主要是通过真空化学沉积CVD方法获得,这种方法成本较低,适合大规模生产。金属和金属氧化物纳米涂层主要是通过湿法化学的方法获得(电镀),能够很好的对石墨进行保护,防止电解液分解。
2.提升钛酸锂LTO和TiO2材料的倍率性能
LTO(Li4Ti5O12)材料安全性高,Li嵌入和脱嵌过程中不会产生应力,嵌锂电势较高,不会引起电解液的分解,是一种优异的负极材料,但是LTO材料还面临一下问题:1)比容量低,理论比容量仅为175mAh/g;2)低电子和离子电导率。目前纳米技术在LTO上主要有以下3方面的应用:1)颗粒纳米化;2)纳米涂层技术;3)LTO纳米材料与导电材料复合。LTO材料纳米化能够有效的降低Li+的扩散距离,并增大LTO于电解液的接触面积。纳米涂层技术能够加强LTO与电解液之间的电荷交换,改良倍率性能。几种常见的纳米涂层技术如下图所示,其中图a表示了纳米TiO2与多孔碳材料的复合结构材料。图b展示的是如何制备LTO+CMK-3介孔碳复合材料的方法。


3.提高硅负极的能量密度
Si材料理论比容量达到3572mAh/g,远高于石墨材料,因此吸引了广泛的关注,但是Si在嵌锂和脱锂的过程中会产生高达300%的体积膨胀,造成颗粒的破碎和活性物质脱落,为了克服这一缺点,人们将Si材料制成纳米颗粒,以便缓解Si颗粒膨胀产生的机械应力。目前其他Si纳米结构包括1维的纳米线,1维纳米线能够与集流体和电解液之间形成良好的接触,并留出足够的空间供Si膨胀,因此该材料的可逆比容量高达2000mAh/g,并具有良好的循环性能。
纳米技术的在Li-S电池的应用

Li-S电池能量密度高,成本低,是具有希望的下一代储能电池,但是Li-S电池目前面临的主要问题是S电导率低,以及嵌锂产物溶解的问题,为了解决这一问题人们采用了多种复合纳米材料技术,例如通过将S与多孔中空碳或者金属氧氧化物纳米颗粒复合,可以显著的提高S的稳定性,提高电极的循环性能。此外,S与石墨烯材料的复合也能够显著的提高S负极的循环性能。
拓展知识:做完纳米无痕双眼皮可以吃米线吗
纳米无痕双眼皮是韩国很流行的一种双眼皮整形手术,恢复的很快,效果也自然,深受大家的欢迎与喜爱,双眼皮可以显得眼睛大有神,那么纳米无痕双眼皮几天能消肿?纳米无痕双眼皮术后注意事项。
纳米无痕双眼皮几天能消肿
妹纸们如果对于自己做的纳米无痕双眼皮不满意,那么好是在纳米双眼皮操作完成后的3-6个月做修复,而佳的修复时间好是在术后6个月。纳米无痕双眼皮佳的修复时间之所以是术后6个月,是因为有的人做完纳米无痕双眼皮之后眼部组织较为脆弱,马上做修复手术很容易撕裂恢复中的组织,从而给眼部组织带来新的伤害,同时也加大了修复的难度。因此,为了较好的纳米无痕双眼皮修复效果,好是在6个月之后做无痕双眼皮的修复手术。
纳米无痕双眼皮术后注意事项
前三天冰敷
如果做完纳米双眼皮想要更快恢复,那妹纸们可以试试冰敷这一招。冰敷的办法可以让纳米双眼皮恢复更快是因为手术过程中的血肿是血管受伤造成的,这个时候冰敷可以让皮下受伤的毛细血管收缩,起到止血的作用,帮助纳米双眼皮术后尽快恢复。
我们进行冰敷要注意,冰袋用保鲜袋套着并且隔一层纱布。这是为了防止冰袋融化以后水流下来,滴在眼睛的伤口上,从而引起伤口感染。
后三天热敷
纳米双眼皮术后做完的三天以后改为热敷,因为纳米双眼皮操作完的三天以后,皮下血管已经愈合,这个时候就可以用热敷使眼周血运循环加快促进肿胀消退,同样也是促进纳米双眼皮尽快恢复的。
第三天勤做做眨眼运动
妹纸们在昨晚纳米双眼皮之后第三天就可以开始练习眨眼运动,因为眼部不像别的部位都会经常有大动作的运动出现,如果想要促进血液循环加快的话,一定要自己经常做眨眼运动,一是为了更快的恢复消肿,二是可以让双眼皮的痕迹和形态看起来更自然。因此,想要纳米双眼皮恢复更快,就需要多做眨眼的动作。
开始吃些消肿的食物
针对于纳米双眼皮操作完成后的肿胀问题,我们还可以吃一些有利于消水肿的食物,比如:薏仁、绿豆和冬瓜。消水肿的食物能够加速人体新陈代谢和利尿作用,有利于做完纳米双眼皮之后更好地消肿,缩短纳米双眼皮后的恢复时间。
避免服用止痛药
做完纳米双眼皮之后麻药药效过了的话,可能是有一些持续的疼痛感的。在这里提醒妹纸们千万不要急于去吃止痛片,因为阿斯匹林类的止痛药物会加重伤口出血情况,导致双眼皮术中肿胀更加明显。因此刚做完纳米双眼皮好不要服用止痛片了。
纳米双眼皮是永久的吗
纳米双眼皮不是永久的,这是因为纳米双眼皮使用的缝线容易在睁眼和闭眼的日常生活中松脱。
纳米双眼皮使用的是缝合技术,将双眼皮线埋藏在皮肤和睑板之间,让上睑皮肤和睑板发生黏连,从而形成双眼皮的一种技术,这种技术中使用的缝线会随着我们日常生活中每次睁眼和闭眼,而不断地拉扯皮肤,时间一长,双眼皮的风险就很容易松脱,这就导致纳米双眼皮效果无法,因此纳米双眼皮是不能保持永久的。
纳米双眼皮可以保持几年
纳米双眼皮能保持多久是因人而异的,如果手术不出任何差错,那么能维持两三年。但是只有小美容院和私人微整工作室做纳米双眼皮,因此很容易发生感染、眼皮囊肿等后遗症,这样就很难让纳米双眼皮保持长久了。
在技术上来看,纳米双眼皮与埋线双眼皮是一样的,只是美容院和朋友圈私人微整工作室将埋线双眼皮换了一个洋气的名字,通过忽悠,让不明真相的妹纸觉得这是一项“国际新双眼皮技术”。而实际上,医院里没有纳米双眼皮技术,更加没有所谓的纳米高科技线材,可见纳米双眼皮项目有多么不靠谱了。
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