以异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、2,2-二羟甲基丙酸(DMPA)、盐酸多巴胺(DOP)为单体,通过两步聚氨酯反应制备了三元聚合物(IDD)。以商用聚偏氟乙烯(PVDF)粘接剂为对照组,表征并分析了IDD和PVDF以1:1质量比共混制备的IP粘接剂用于锂离子电池...以异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、2,2-二羟甲基丙酸(DMPA)、盐酸多巴胺(DOP)为单体,通过两步聚氨酯反应制备了三元聚合物(IDD)。以商用聚偏氟乙烯(PVDF)粘接剂为对照组,表征并分析了IDD和PVDF以1:1质量比共混制备的IP粘接剂用于锂离子电池硅碳复合阳极的性能。结果表明:IP阳极在0.3 C下进行20次充放电,其放电比容量较PVDF阳极容量高50 m Ah·g^(-1),且其在高电流密度下表现出较好的可逆容量。展开更多
当前,抑制强电磁场真空击穿的方法主要是结构改进和工艺处理,对于提高材料耐电子轰击性能来抑制击穿的研究相对较少。文章主要结合Monte-Carlo方法和Bethe能量损失规律,研究了兆电子伏级能量的电子垂直入射金属靶材的能量损失规律。研...当前,抑制强电磁场真空击穿的方法主要是结构改进和工艺处理,对于提高材料耐电子轰击性能来抑制击穿的研究相对较少。文章主要结合Monte-Carlo方法和Bethe能量损失规律,研究了兆电子伏级能量的电子垂直入射金属靶材的能量损失规律。研究表明,材料原子序数和原子密度越小,电子在材料中的有效射程越长,单位体积内沉积的平均能量越低,从而越有利于材料耐受电子束轰击。在此基础上,通过试验比较了铜、不锈钢和钛三种材料耐电子束轰击的性能,在相同的电子束能量下,铜由于密度最高而最容易受到电子束轰击破坏,密度最低的钛材料具有最好的耐电子束轰击性能。进一步的高功率微波(High Power Microwave)试验证实,相对于不锈钢材料,在2.8GW输出微波功率水平下,使用耐电子轰击性能更优的钛材料能够将输出微波脉宽由18ns增加到27ns,由强电磁场真空击穿引起的脉冲缩短明显得到有效抑制。展开更多
文摘以异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、2,2-二羟甲基丙酸(DMPA)、盐酸多巴胺(DOP)为单体,通过两步聚氨酯反应制备了三元聚合物(IDD)。以商用聚偏氟乙烯(PVDF)粘接剂为对照组,表征并分析了IDD和PVDF以1:1质量比共混制备的IP粘接剂用于锂离子电池硅碳复合阳极的性能。结果表明:IP阳极在0.3 C下进行20次充放电,其放电比容量较PVDF阳极容量高50 m Ah·g^(-1),且其在高电流密度下表现出较好的可逆容量。
文摘当前,抑制强电磁场真空击穿的方法主要是结构改进和工艺处理,对于提高材料耐电子轰击性能来抑制击穿的研究相对较少。文章主要结合Monte-Carlo方法和Bethe能量损失规律,研究了兆电子伏级能量的电子垂直入射金属靶材的能量损失规律。研究表明,材料原子序数和原子密度越小,电子在材料中的有效射程越长,单位体积内沉积的平均能量越低,从而越有利于材料耐受电子束轰击。在此基础上,通过试验比较了铜、不锈钢和钛三种材料耐电子束轰击的性能,在相同的电子束能量下,铜由于密度最高而最容易受到电子束轰击破坏,密度最低的钛材料具有最好的耐电子束轰击性能。进一步的高功率微波(High Power Microwave)试验证实,相对于不锈钢材料,在2.8GW输出微波功率水平下,使用耐电子轰击性能更优的钛材料能够将输出微波脉宽由18ns增加到27ns,由强电磁场真空击穿引起的脉冲缩短明显得到有效抑制。