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限制酶会破坏氢键吗

来源:baiyundou.net   日期:2024-09-25

摘要

使用水基电解质的锌离子电池(ZIBs)引起了广泛关注。然而,在恶劣的条件下,ZIBs内部会积累极高的热量,这不可避免地会导致热跑道风险。因此,可充电 ZIBs 的实际应用受到了极大的限制,因为恶劣条件下积累的内部热量会导致剧烈的膨胀甚至爆炸。为了克服这一限制,科研人员报道了一种自适应温度调节水凝胶电解质(TRHE),它通过氢键相互作用将具有吸热效应的相变链整合到琼脂糖骨架中。在极端条件下,TRHE 可以承受突然的热冲击;因此,ZIBs 可以在环境(100°C)中正常运行一段时间,因为它们具有热自调节特性,从而缓解了与电池相关的热问题。具有均匀离子迁移通道的水凝胶网络可以加速离子迁移,使离子分布均匀,实现对枝晶的抑制;此外,还可以有效解决其他紧迫问题,包括析氢和锌腐蚀,这对出色的电化学性能有很大贡献。据信,所提出的 TRHE 将有助于克服 ZIB 和其他水性电池中的热失控。

介绍

现代电池因其高能量密度、良好的循环稳定性和先进的制造技术而被广泛用于从智能手机到电动汽车的不同应用。然而,如果这些风险不受控制,由恶劣条件引发的热失控可能会导致爆炸、火灾甚至人员伤亡。火灾主要是由高度易燃的有机电解质引起的;为避免此类事故,应使用不易燃的电解液。因此,使用水基电解质的水系锌离子电池(ZIBs)引起了人们的极大关注。在温度突然升高、机械冲击或电气滥用(过度充电或短路)等滥用条件下,ZIBs 内部会积聚极高的热量,这不可避免地会导致热跑道风险,从安全角度来看,会出现各种问题(膨胀或短路)。甚至由产生的氢气或蒸汽引起的爆炸)、电极稳定性和电池系统。尽管 ZIBs 中由热失控引起的安全问题无法与使用有机电解质的 LIBs 相比,但 ZIBs 中仍然存在问题。水的快速挥发和内部压力的增加导致电池急剧膨胀甚至爆炸。此外,由于极端高温导致水活性增强,氢气析出加剧,这增加了燃烧和爆炸的风险。水与电极的其他副反应,包括腐蚀、锌负极中的枝晶生长以及正极的不可逆结构变化(塌陷和溶解),也会加剧,从而导致性能下降。特别是对于电池组,不稳定的局部热风险会从初始电池扩散到其相邻电池,从而导致严重的连锁反应,并在系统层面造成灾难性的失控后果。因此,ZIBs中的热失控也是一个重要课题,在实际应用之前迫切需要解决。开发能够对热刺激做出响应和自适应的 ZIBs 是延长 ZIBs 使用寿命、提高其运行稳定性和安全性的一种

主图导读

图1 a) 液体电解质和温度调节水凝胶电解质中的热问题示意图。b) 温度调节水凝胶电解质的组成和温度调节机制。

图2 a) BHE 和 TRHE 的红外热图像。温度在 10 分钟内从室温升至 100 °C,并在 100 °C 下保持 50 分钟。b) BHE 和 TRHE 的 DSC 曲线。c) BHE和TRHE的加热温度曲线,温度保持在100°C 60 min。

图3 a)TRHE在加热和冷却过程中的原位XRD图谱。b) 使用 BE、BHE 和 TRHE 对充满电的软包电池在 30 至 100 °C 的温度升高期间进行热滥用测试。

相关论文以题为Developing Thermoregulatory Hydrogel Electrolyte to Overcome Thermal Runaway in Zinc-Ion Batteries发表在《Advanced Functional Materials》上。通讯作者南通大学Yufeng Cao,Jinqiu Zhou,和钱涛特聘教授

参考文献:

doi.org/10.1002/adfm.202206653

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牧顺鸦2868在用限制性内切酶切开DNA分子时为什么氢键自然会断呢? -
白沫绿18944196462 ______ 因为这点氢键作用力很小,如果对于整条DNA,那么氢键的数量相加的力量就十分大了

牧顺鸦2868求教高中生物,DNF连接酶、水解酶、聚合酶、限制酶、关于DNA的酶区别,还有氢键、磷酸二脂键的断裂.在线 -
白沫绿18944196462 ______ DNA连接酶是将DNA片段连接起来,形成磷酸二酯键;水解酶是将DNA分解成脱氧核苷酸的酶,断裂磷酸二酯键;聚合酶是将单个的脱氧核苷酸连接起来形成多脱氧核苷酸链;限制酶是在特定核苷酸序列处切断DNA,还有解旋酶是打断氢键的酶.

牧顺鸦2868限制性核酸内切酶是否切开氢键,还是切开磷酸二脂键后自动断开 -
白沫绿18944196462 ______ 切开的是磷酸二酯键…在切口方向,氢键自动断开…

牧顺鸦2868基因工程中 平末端 是怎么产生的 -
白沫绿18944196462 ______ 当限制酶在它识别序列的中心轴线两侧将DNA的两条链分别切开时产生的是黏性末端,而当限制酶在它识别序列的中心轴线处切开时产生的是平末端.(取自人教版选修三第五页) 用不同的限制性核酸内切酶切目的基因后会产生两种端,即黏性末端和平末端.连接酶是连每个核苷酸间的磷酸二酯键(比如将两段分开的连一起).聚合酶是连互补配对之间的氢键(比如半保留复制时形成新的DNA).限制酶与连接酶相对,破坏二酯键.因为氢键是一种分子间作用力(相信你们化学也学了),它相比于二酯键来说很小,破坏氢键一般就加热.

牧顺鸦2868限制性核酸内切酶破坏磷酸二酯键后,碱基不是还有氢键连接吗?氢键还连接着就提取不到目的基因了,那么想得到目的基因,氢键就必须断裂.而限制酶作用... -
白沫绿18944196462 ______[答案] 氢键不是化合键,只是一种分子间作用力,极其微弱.DNA分子只有当含有几千几万对碱基时,全部氢键的合力才能维持双链不分离.提取目的基因时,需要断裂的仅仅是黏性末端那几个氢键,根本什么都不用做,自然就断了.水在常温下...

牧顺鸦2868高二生物会考复习知识点必看
白沫绿18944196462 ______ 没有那么多的幻想的成功,只有更多的踏实与努力,才能在高考中取得更高的成绩!... 6.限制性核酸内切酶(简称限制酶):限制酶主要存在于微生物(细菌、霉菌等)中...

牧顺鸦2868虽然限制性核酸内切酶是作用于磷酸二酯键但最终两链的氢键也有断裂呀,那么DNA连接酶只恢复了被切开的磷酸二酯键断开的氢键怎么办? -
白沫绿18944196462 ______[答案] 只要有羟基和氢离子就可以形成氢键,所以碱基间可以形成氢键.

牧顺鸦2868限制酶在DNA的任何部位都能将DNA切开吗 -
白沫绿18944196462 ______ 不,特定的制性内切酶这能识别并在特定的部位切且切的是脂键,不切氢键

牧顺鸦2868基因工程中用限制性内切酶切的那个键是什么键.氢键吗 -
白沫绿18944196462 ______[答案] 不是!限制酶切开的是:磷酸二酯键!氢键,是靠解旋酶!

(编辑:自媒体)
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