《苏州纳米所等在3D打印碳瓦片调控互穿多级孔赝电容电极研究方面获进展》

  • 来源专题:生物安全知识资源中心—领域情报网
  • 编译者: hujm
  • 发布时间:2022-11-07
  •  赝电容对于超级电容器能量密度的提升具有很大的前景。获得高性能储能的关键在于构建具有很好相互连通的开孔结构赝电容电极。然而,如何实现赝电容电极结构的一致性规模化构筑以及高活性材料负载下的快速离子/电子传输,仍然具有较大的挑战。

      近日,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所李清文研究员、张永毅研究员,河南理工大学杨政鹏教授提出以木棉衍生的薄壁、高微孔率、高比面积、丰富杂原子掺杂、适当弯曲的准二维碳瓦片(CT)作为独特的骨架支撑,通过墨水3D打印策略制备出了一种新型CT-单壁碳纳米管(SWNT)-NiCo2O4赝电容电极。3D打印的电极结构中,CTs和SWNTs耦合形成了大量相互连接的多级孔和连续导电网络,实现了活性材料NiCo2O4的均匀和高质量负载,同时确保了畅通无阻的离子扩散通道和充足的电子传输路径。得益于电极结构的独特特点,组装的非对称超级电容器具有高比电容和能量密度以及突出的长期循环稳定性。值得注意的是,即使在电极厚度较高时,器件仍然能表现出优异的电化学储能性能。这项工作为构建具有高容量和高功率密度的赝电容电极结构提供了新策略。

      相关成果以3D printing of carbon tile-modulated well-interconnected hierarchically porous pseudocapacitive electrode为题发表在国际期刊Energy Storage Materials上。该研究获得国家自然科学基金(51862035, 52062048)等项目的资助。河南理工大学杨政鹏、杨新银和杨婷婷为论文共同一作,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所李清文研究员和张永毅研究员为论文通讯作者。此外,团队以多孔木棉碳瓦片为电极组装单元,层层组装了致密且具有分级多孔结构的薄膜电极,并用于高倍率的锌离子电池和超级电容器;通过3D打印技术可控构筑了柔性碳基相变无纺布、核鞘结构赝电容电极和相变储能微格,验证了其在储能、多功能织物等领域的应用,相关工作发表在ESM、Small、CEJ、AMI、JPS等期刊上(Energy Storage Materials, 2022, 49, 102-110; Small 2021, 17, 2101093; Chemical Engineering Journal, 2022, 431, 133241; Chemical Engineering Journal, 2021, 423, 130304; ACS Applied Materials & Interfaces 2022, 14, 7283-7291; Journal of Power Sources, 2022, 525, 231148)。

  • 原文来源:http://www.sinano.cas.cn/news/kyjz/202211/t20221104_6544748.html;https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2405829722005499
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    • 编译者:冯瑞华
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    • 根据 Web of Science 数据库,生物3D打印领域已累计发表论文千余篇,其中2014-2019年(4月)发表的论文就达到1462篇,占总发表论文数量的88.7%。且年度论文发表数量,逐年快速增长,至2018年,全年发表生物3D打印论文数量445篇,其中发表数量前20的期刊中,专属材料类期刊12本,累计论文数量达104,占发表数量前20期刊发文总量的56.5%。生物材料研究已成为生物3D打印研究的爆点领域。4月9日,苏州纳米所发布消息,该所张智军教授团队在生物3D打印用于脊髓损伤修复研究方面获得进展。 脊髓损伤(SCI)作为一种严重的中枢神经系统创伤性疾病,全球每年约有50万人因病致残。其临床症状表现为脊髓损伤段位以下局部甚至全部肢体感觉以及运动功能暂时或永久性丧失。脊髓损伤后发生一系列反应,如神经细胞大量死亡、缺血、炎症反应以及胶质瘢痕的形成,导致其临床治疗面临巨大挑战。 近年来生物3D打印技术的快速发展为脊髓损伤修复提供了新的策略。将生物材料、细胞以及生物活性因子等组成的生物墨水进行活细胞打印,通过精确调控生物墨水中各组分比例以及打印条件,可以更好地模拟组织或器官的力学性能、生理结构和生物功能,从而实现组织/器官的快速精准制造与损伤修复。由于神经干细胞(NSCs)的敏感性和脆弱性,基于NSCs的生物3D打印存在着可选择的生物墨水种类少,生物打印过程繁琐,打印后细胞存活率低,细胞-支架相互作用弱等问题,从而极大限制了其在SCI治疗中的应用。 针对上述挑战,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所张智军研究团队最近利用生物3D打印技术构建了一种具有脊髓仿生结构的神经支架,为NSCs的存活以及向神经元分化提供良好的微环境,应用于SD大鼠的脊髓损伤治疗(图1)。在该治疗策略中,研究人员首先创新性设计、制备了由羟丁基壳聚糖(HBC)、巯基透明质酸(HA-SH)、二乙烯砜基透明质酸(HA-VS)以及基质胶(MA)组成的具有良好可打印性以及生物相容性的生物墨水HBC/HA/MA。利用HBC优异的温度响应性以及HA-SH与HA-VS间迈克尔加成反应的自发二次交联,“一步法”实现了负载NSCs的神经支架生物3D打印。打印过程流畅,打印线条固化速度快(37 ℃ 20 s内成胶),成型后的支架结构稳定,打印后支架内NSCs的存活率可高达95%。随后通过对生物信号(MA)、力学性能、孔径大小等多因素的优化,有效增强了细胞-细胞以及细胞-支架之间的相互作用,从而显著促进了NSCs向神经元分化。在此基础上,研究人员考察了该3D神经支架在SCI大鼠中对脊髓损伤的修复效果,实验结果表明在3D打印支架的保护下植入的NSCs在体内存活时间长达12周,并且分化成神经元,形成神经纤维,实现轴突再生,从而显著改善了SCI大鼠后肢运动功能。