最近,小题有研究报道,在锂硫电池中使用高浓盐电解液(HCE)体系能同时抑制多硫化锂的穿梭效应和锂枝晶的生长。众所周知,源于锂硫电池电解液中溶剂的选择至关重要。c)4种电解液的燃烧特性图3.锂金属在不同电解液中的沉积/溶解性能及其表面形貌锂金属在1MLiFSI/OFE+DME5局部高浓盐电解液中a)以1.0mAcm−2电流密度和b)不同电流密度的沉积/溶解、小题c)不同电解液中锂金属的沉积/溶解库伦效率对比图、小题d)在1MLiFSI/OFE+DME50稀盐电解液锂金属的沉积/溶解、e)锂金属在不同电解液中经过100个沉积/溶解循环后表面的SEM照片。
与高浓盐电解液相比,源于这种局部高浓盐电解液的不可燃烧性、源于低成本、低粘度、高润湿性使之应用于锂硫电池有更多的优势,为开发下一代高能量密度、高安全性能的储电池系统开辟了新视野。本设计通过往LiFSI/DME电解液体系中分别加入95%、小题95%、小题50%体积比的OFE溶剂,分别得到1MLiFSI/OFE+DME5、1MLiFSI/OFE+DME15、1MLiFSI/OFE+DME50三种电解液,系统研究了它们的物化性能、燃烧性能、锂金属沉积/溶解性能以及锂硫电池性能。
与锂硫电解液常用醚基溶剂不同,源于这类惰性溶剂分子具有低介电常数和低电子供体的特性,解离溶剂和多硫化锂的能力较弱。
小题c)多硫化锂在不同电解液中溶解性的光学照片和d)对应UV-Vis光谱图2.电解液的点火与燃烧实验a)溶剂OFE的点火与燃烧实验。此外,源于基于BV纳米制剂的光声和磁共振成像,实现了肿瘤的可视化PTT。
PTT具有无创性、小题低毒性、高时空选择性和低耐药性等优点,是临床上肿瘤治疗有效的治疗方式。源于(i)在观察期间监测的小鼠的肿瘤体积。
例如光吸收无机和聚合物纳米材料通常代谢不明确,小题而卟啉缺乏固有的近红外(NIR)吸收,难以满足PTT所要求的组织穿透深度。虽然目前已经研究了许多种光热纳米材料,源于包括无机纳米材料、源于光吸收聚合物和卟啉等,但是每种材料都具有自身的缺点,难以往临床实践应用上进行转化。