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单晶硅属于导体。
对比实心纤维和中空/多孔纤维的热导率,中空/多孔纤维中的固相传热仅能在纤维孔壁传输,传热路径曲折,所以固体热导率较低。
对于陶瓷纤维多孔陶瓷,当纤维直径由微米级别减小到纳米级别时,纤维间的孔隙尺寸减小,其对气体分子运动的限制作用变大,从而使得气体热传导变高。
淀粉在高温过程中能够吸收并固定住水分子,并与硅溶胶产生吸附作用,固定住硅溶胶。
对于直接发泡法制备氧化硅多孔陶瓷,采用十二烷基硫酸钠作为表面活性剂可以制备出具有通孔结构的多孔陶瓷 。
光固化3D打印技术的打印速率都很快。
采用3D打印制备出的光敏环氧-丙烯酸聚硅氧烷多孔结构在高温热解的时候容易发生开裂。
硅的纳米化方法能够减小颗粒表面的机械应力、避免颗粒的粉碎,能够改善硅负极材料电化学性能。
硅负极材料具有低的工作电位、丰富的储量和良好的环境兼容性等特点,但是其理论容量较低,限制了其应用。
硅基锂离子电池负极材料主要包括Si、SiO、SiO2和非化学计量的SiOx。
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