幼儿饰品瑜伽美体用品微软
投稿投诉
微软创意
爱情通信
用品婚姻
爱好看病
美体软件
影音星座
瑜伽周边
星座办公
饰品塑形
搞笑减肥
幼儿两性
智家潮品

Nature超薄厚度(9m)隔膜实现350Whkg能量密度锂

  利用电流驱动的电合成技术在商用PP隔膜的通道内生长MOFs,制备了厚度仅9m的隔膜,可使碳酸酯基电解质与金属锂阳极兼容,提升了循环稳定性和枝晶抗性。
  【背景】
  使用超薄隔膜可以有效降低电池的整体重量和体积。不幸的是,随着厚度的减少,枝晶更容易穿透超薄隔膜;因此,用超薄隔膜组装的典型锂离子电池(LIBs,以石墨为负极)往往遭受有限的电池寿命和快速的容量衰减(图1a)。此外,超薄隔膜造成的耐热性和电解液吸收能力的大幅下降也导致了电池性能的下降。更糟糕的是,当使用超薄隔膜时,容易引发电池短路甚至诱发灾难性的电池爆炸。
  图1:传统的超薄隔膜(8m厚度)被排除在锂金属电池中使用。
  a传统超薄隔膜在构建锂离子电池系统中的优缺点示意图。bLiLi对称电池评估的锂金属镀层剥离可逆性;c在典型的1molLLiPF6ECDMC碳酸酯基电解质中,用超薄隔膜(8m厚)和传统隔膜(20m厚)组装的LiC半电池的库伦效率(CE)。1mAcm2,1h。d在典型的1molLLiPF6ECDMC碳酸酯基电解质中,以1C的电流速率(前三个循环为0。1C),装配有超薄隔膜(8m厚度)和传统隔膜(20m厚度)的LiNi0。8Co0。15Al0。05OLi(NCALi)半电池的循环性能。
  由于锂金属阳极比石墨更具活性,超薄隔膜通常被排除在锂金属电池(LMB)的使用范围之外;固有的锂枝晶很容易穿透超薄隔膜,并导致更快的电池故障和更严重的安全隐患。例如,如图1b所示,用市售超薄隔膜(8m)组装的锂对称电池的性能只维持了170小时(100小时后出现明显的电压极化),之后就突然发生了短路。在用市售超薄隔膜(8m)组装后,图1c中展示的LiCu半电池(深绿色曲线)也表现出低的库仑效率(CE,97。7)和短的循环寿命(100次),而图u1du中LiNi0。8Co0。15Al0。05OLi半电池(NCALi,在1C电流率下)表现出非常快的容量衰减。对于用传统的PP隔膜(20m)组装的电池,LiCu半电池的循环寿命(图1c,深蓝色曲线)和NCALi半电池的容量(图1d,深蓝色曲线)都明显改善。如图1c所示,在用超薄PP隔板组装的循环锂铜半电池中收获的锂的表面清楚地观察到大量的锂枝晶。这些结果共同验证了为什么市面上的超薄隔膜没有被用于制造LMB。
  为了克服上述市售超薄隔膜不能用于LMB(特别是产生高能量的LMB)的挑战性问题,隔膜须有较小的厚度,且具有优良的韧性以防止枝晶锂的刺穿。此外,薄的隔膜应该是轻量级的,并具有优良的韧性(以抑制枝晶锂的刺穿,防止电池短路),而且理想的隔膜还应该表现出适当的电解质吸收能力。
  由于特殊的亚纳米级结构,金属有机框架(MOFs)在过去几年中经常被研究用于LIBsLMBs。它们的多孔结构可以容纳液体电解质,而亚纳米级的通道窗口有利于锂离子在锂金属表面的均匀沉积,从而消除了枝晶锂的生长和短路的可能性。将超薄隔膜与MOF相结合,为解决图1中展示的市售超薄隔膜的固有缺点提供了相当大的潜力。从理论上讲,构建在超薄隔膜表面的目标MOF应该是无裂纹、轻和薄的。然而,在柔性多孔膜的表面,特别是在超薄多孔膜的表面制备厚度可控的均匀无裂纹的MOF膜,一直是一个长期的挑战。
  近日,中南大学潘安强教授、日本国家先进工业科学与技术研究所(AIST)周豪慎教授团队通过电流驱动的电合成了无裂纹的ZIF8MOF,在作为主基质的市售超薄隔膜(8m)的通道空隙内原位生长。令人鼓舞的是,所产生的改进的基于MOF的超薄隔膜的厚度只有9m,并且表现出与原始的市售超薄隔膜主机基质几乎相同的重量(0。82mgcm2,0。80mgcm2)。更有趣的是,在纽扣电池内的电流驱动过程中,无裂缝的基于MOF的隔膜只含有微量的液体电解质(在这项工作中是3。1mgcm2,而在典型的电池中是32。4mgcm2),这在MOF的通道内产生了一个聚集的结构(与典型的稀释电解质相比)。受益于使用改进的超薄轻质MOF基隔膜,在典型的碳酸酯电解质(1molLLiPF6ECDMC,该电解质原本与锂金属不相容)中,用两次预沉积的锂电极组装的LiCu半电池在1800小时内实现了99。7的高平均库伦效率(CE)。此外,含有有限锂的NCALi全电池(根据NCA阴极计算的2倍过剩锂)在甚至400次循环后仍保持176mAhg的容量(超过其初始容量的90),这远远超过了使用典型超薄隔膜的NCALi全电池(仅在31次循环后为85。5mAhg,此后电池失效)。由于隔膜和电解液的重量较轻,最终获得了354Whkg的锂金属软包电池(25。2mgcm2NCA质量负载),在NP比为3。96(负极与正极的面积容量比),EC比为1gAh1的传统碳酸酯电解液中,仅使用改进的超薄隔膜就能维持80的初始容量200次循环。
  该成果以《Animproved9micronthickseparatorfora350Whkglithiummetalrechargeablepouchcell》为题发表在国际顶级期刊NatureCommunications上,论文第一作者是中南大学AIST常智副教授。
  【具体内容】
  改进的超薄MOF基隔膜的设计
  本工作中采用了一种特殊的电流驱动的电合成方法,如图2b所示。在室温(25)和没有粘合剂的情况下,无裂纹的MOF颗粒在PP隔膜的通道内原位生长,并在短短1小时内最终填充了通道。原位MOF生长一直持续到没有剩余的导电位点,这最终导致了厚度可控的无裂纹MOF层。由于MOF层很薄,所制备的隔膜预计会很轻。
  图2:用电流驱动的电合成方法制备的无裂纹改进型超薄MOF基隔膜示意图。
  a通过直接包覆的传统溶热合成方法制备的MOF颗粒,在柔性多孔聚丙烯薄膜(PP)上制备MOF的典型方法示意图以及相应的缺点。b用于电流驱动电合成无裂纹MOF基隔膜的仪器和条件。请注意,在电流驱动的电合成过程中,无裂纹MOFs从通道内部原位生长到PP隔膜的表面。
  MOF原位生长过程中,通过小电流(0。7mAcm2)促进了Hmim(2甲基咪唑)配体的去质子化,然后锌离子(Zn2)被吸引到去质子化的Hmim配体上,最终导致了晶格扭曲的ZIF8MOF的形成。ZIF8MOF通过市售的超薄PP隔膜的多孔通道连续生长。获得的ZIF8PP隔膜的厚度为9m,而1小时的生长时间提供了无裂纹的ZIF8MOF(图3d)。
  图3:无裂纹改进型超薄MOF基隔膜的示意图和特征。
  a改进的基于MOF的超薄隔膜(改进的超薄ZIF8PP隔膜)的制备过程示意图。请注意,无裂纹的ZIF8MOF是通过电流驱动的方法从通道内部原位生长到传统超薄隔膜(8m)的表面。e在弯曲和折叠条件下制备的改进的超薄ZIF8PP隔膜的数字照片(插图)和相应的SEM图像,以及f折叠后的相应光学显微镜照片。g用于制备改进的超薄ZIF8PP隔膜的电流驱动方法。h改进的超薄ZIF8PP隔膜的XRD图谱。
  图4:改进的超薄ZIF8PP隔膜和沿传统超薄PP隔膜通道原位生长的ZIF8MOF通道内的液体电解质的物理化学特性。
  a用来描述原位生长的ZIF8MOF内封闭的液态电解质以及由电流驱动方法引起的聚集性电解质配置的拟议形成机制的操作性微拉曼和衰减全反射傅里叶变换红外(ATRFTIR)技术的示意图。典型的散装液体电解质(上图)和ZIF8MOF通道内的电解质(下图)的ATRFTIR光谱,范围为b16501850cm1,c10301380cm1。f传统的超薄PP隔膜和液体电解质在纽扣电池中的厚度和质量对比图,以及制备的改进的超薄ZIF8PP隔膜和其包含的液体电解质用于电池制造的对比图。g软包电池中所有电池部件的重量分布饼图,以及本工作中使用的隔膜和电解质与制备的超薄ZIF8PP隔膜的重量大大减少。h使用制备的改进的超薄ZIF8PP隔膜组装的软包电池的能量密度得到改善。
  与传统PP和超薄PP隔膜相比,改进的超薄ZIF8PP隔膜表现出更高的比表面积、更好的机械稳定性以及更好的润湿性和热稳定性,进一步表明改进的超薄ZIF8PP隔膜优于典型的PP隔膜(超薄和传统PP隔膜)。更令人振奋的是,所制备的ZIF8PP隔膜既超薄又轻(9m和0。816mgcm2,只比市面上的PP隔膜8m和0。800mgcm2,略厚且重。)因此将其定义为改进的超薄ZIF8PP隔膜。
  物理化学性能
  多孔的ZIF8MOF可以作为液体电解质容器,在电池循环过程中,ZIF8的通道内充满一定量的液体电解质。与典型的稀电解质相比,封闭在改进的超薄ZIF8PP隔膜内的液体电解质保持了更多的聚集结构。即使在电位从4。2V调到2。8V后,封闭在改进的超薄ZIF8PP隔膜内的电解质仍完美地保持了其聚集结构,这表明封闭在改进的超薄ZIF8PP隔膜内的电解质,一旦形成,在整个充电过程中不断存在。更有趣的是,与PF6有关的峰值,在这个过程中显示出明显的蓝移(从739到748cm1)。
  本文制备的改进的超薄ZIF8PP隔膜显示出比市售超薄隔膜略重的初始重量(0。82mgcm2vs。0。80mgcm2);然而,用于电池组装的改进的超薄ZIF8PP隔膜只包含3。1mgcm2通道内的液体电解质,这只是通常用于电池制造的市售超薄隔膜(32。40mgcm2,相当于每个纽扣电池中30微升液体电解质)12。如果将这一结果用于制造基于锂金属的软包电池,那么软包电池的隔膜和电解液的比例可以从之前的27。2大幅降低到低至3。3(根据图4f计算),如图4g所示。受益于隔膜和电解液重量的降低,用所制备的改进的超薄ZIF8PP隔膜组装的软包电池的能量密度将明显提高。例如,如图4h所示,如果隔膜和电解液的重量减少到初始值的50或25,那么软包电池的能量密度将分别提高到原始值的1。15倍和1。25倍(图4h)。令人鼓舞的是,由于所制备的改进型超薄ZIF8PP隔膜(在内部的液体电解质内)的重量是市售超薄PP隔膜和电解质重量的12,因此用所制备的改进型超薄ZIF8PP隔膜组装的软包电池的能量密度将高达用典型超薄隔膜和电解质组装的软包电池测量值的1。31倍。这一结果对于构建高能量密度的LMB软包电池来说是非常令人鼓舞的。
  基于锂金属和碳酸酯基电解质中改进的超薄MOF基隔膜的钮扣电池性能
  为了进一步评估使用改进的超薄ZIF8PP隔膜和少量液体电解质来制造高性能的LMB,研究了基于锂金属的纽扣电池的电化学性能。首先评估了在典型的1molLLiPF6ECDMC碳酸酯基电解质中使用改进的超薄ZIF8PP隔膜的锂金属对称电池。很明显,即使以2mAcm2的电流率测量1小时的电镀剥离时间,在超过1800小时的长时间循环中也没有观察到明显的电压极化或电池短路现象(图5a)。这一结果是相当令人鼓舞和印象深刻的,因为人们普遍认为,碳酸酯基电解质通常与活性金属锂不相容。使用传统PP隔膜(20m)和1molLLiPF6ECDMC碳酸酯基电解质的LiLi对称电池的不良电化学性能(循环时间有限、快速极化和电池短路)进一步验证了这一点。锂铜电池的高库仑效率(CE)对于构建高效的金属锂全电池非常重要。因此,在1mAcm2,并进行1小时的电镀剥离后,也测量了用不同隔膜(制备的改进型超薄ZIF8PP隔膜、市售超薄PP隔膜(8m)和传统PP隔膜(20m))组装的锂铜半电池(图5b)。很明显,使用市售的超薄PP隔膜(8m)组装的LiCu半电池的CE最低,而且仅在80个循环后CE下降最快(图5b)。当使用传统的PP隔膜(20m)时,LiCu半电池的CE和循环稳定性略有提高(图4b,CE在大约150次循环后衰减)。与此形成鲜明对比的是,如图5b(蓝色立方体)所示,用改进的超薄ZIF8PP隔膜(9m)组装的半电池具有最高的CE(99。5)和最长的电池寿命(740次)。显著改善的CE表明,当使用改进的超薄ZIF8PP隔膜时,碳酸酯电解质中的镀锂剥离过程具有高度可逆性。此外,从装配有改进的超薄ZIF8PP隔膜的循环LiCu半电池中收获的金属锂表现出光滑平整的表面,几乎没有观察到枝晶物(图5b的插图,580个循环),这与其他两个LiCu半电池获得的富含枝晶物的金属锂表面形成了鲜明对比。此外,从使用改进的超薄ZIF8PP隔膜的循环LiCu电池中获取的Li阳极的相应蚀刻XPS结果表明,电解液分解相关的副产物被明显抑制。此外,使用改进的超薄ZIF8PP隔膜组装的NCALi半电池和LiNi0。8Co0。1Mn0。1OLi(NCM811Li)半电池也表现出比使用传统20mPP隔膜的电池更好的电化学性能。
  进一步研究了含有2。0倍预置在裸铜板上的过量锂和改进的超薄ZIF8PP隔膜(含有液体电解质)的锂铜半电池。作为一种详尽的锂金属剥离策略,当2。0倍的过剩锂被完全消耗后,剥离曲线转换为传统的锂铜行为。很明显,2。0倍的过剩锂金属在628次循环后被消耗掉了,这表明达到了99。7的高CE(图5c)。该高CE是报告的碳酸酯基电解质的最高CE之一。在碳酸酯基电解质获得的高CE的鼓舞下,还用改进的超薄ZIF8PP隔膜(含液体电解质)制造了一个高压锂金属全电池(NCALifullcell),并评估了其性能。图5d(蓝色曲线)显示,NCALi全电池提供了99。5的高平均CE和非常稳定的循环性能,并在400次的长循环寿命后最终稳定在176mAhg1的高放电容量(容量保持率超过90)。与此形成鲜明对比的是,用市售超薄PP隔膜(8m,图5d中的深色痕迹,添加了30微升液体电解质)或传统PP隔膜(20m,图5d中的深绿色痕迹,也添加了30微升液体电解质)组装的NCALi全电池表现出非常快的容量衰减和更低的CE。考虑到高的NCA阴极质量负荷(25mgcm2),即使使用30微升的电解液也比大多数传统纽扣电池使用的电解液少得多;但是,它比改进的ZIF8PP隔膜内使用的电解液多得多。此外,与其他两个NCA阴极相比,使用改进的超薄ZIF8PP隔膜的电池中的NCA阴极明显抑制了电解质溶剂分解相关副产物的形成。
  图5:评估锂金属镀层剥离的可逆性,以及用改进的超薄ZIF8PP隔膜和预涂的2倍过量锂组装的NCALi全电池的循环性能。
  a在典型的1molLLiPF6ECDMC碳酸酯电解质中,用改进的超薄ZIF8PP隔膜(9m厚)组装的锂铜对称电池:2mAcm2,1小时。b在典型的1molLLiPF6ECDMC碳酸酯电解质中,用改进的超薄ZIF8PP隔膜(9m厚)组装的锂铜半电池的库伦效率(CE)。cLiCu半电池性能。d在典型的1molLLiPF6ECDMC碳酸酯基电解质中,用改进的超薄ZIF8PP隔膜、传统的PP隔膜(20m厚度)和市售的超薄PP隔膜(8m厚度)组装的NCALi全电池的容量和库仑效率比较。
  为了更好地理解改进的超薄ZIF8PP(在ZIF8MOF通道内有聚集的液体电解质)的重要作用,还采用了改进的超薄ZIF8PP隔膜浸泡在典型的液体电解质中,制造了一个NCALi全电池进行比较。与使用超薄PP和传统PP隔膜的电池相比,使用超薄ZIF8PP隔膜的锂铜电池的循环寿命和库仑效率略有提高(如图5b,d所示),但仍然不如使用无裂纹超薄ZIF8PP隔膜的电池(MOF通道内有聚集的电解质,如图5b,d,蓝色曲线所示)。当在NCALi半电池中评估时,明显观察到相同的趋势。与使用超薄PP和传统PP隔膜的电池相比,循环锂阳极显示出枝晶生长的减少,但仍不如使用无裂纹超薄ZIF8PP隔膜(MOF通道内有聚集的电解质)的电池,后者几乎没有发现枝晶锂(图5b的插图)。循环NCA阴极的SEM图像和蚀刻XPS结果表明,与使用改进的超薄ZIF8PP隔膜(MOF通道内有聚集的电解液)的电池的NCA阴极相比,副反应引起的副产物更为严重。然而,CEI层比在典型的液体电解质中循环的NCA(用超薄PP和传统PP隔膜组装)观察到的CEI层略薄。这些结果共同表明,用液体电解质浸泡的ZIF8PP可以直接用来在一定程度上改善电池的电化学性能。然而,这种改善可能没有无裂纹超薄ZIF8PP隔膜(液体电解质被限制在MOF通道内)所看到的那么大。这些优秀的CE结果与改进的超薄ZIF8PP隔膜内包含的聚集电解质密切相关。值得注意的是,改进后的超薄ZIF8PP隔膜在循环后仍表现出无裂纹的微观结构,这表明其即使在各种电化学过程中使用后仍具有良好的稳定性。
  用碳酸酯基电解质和改进的超薄MOF基隔膜制造350Whkg的软包电池
  制备了354Whkg的锂金属软包电池,如图6c所示。即使在200次循环后仍保留了其初始容量的80。
  图6:在典型的1molLLiPF6ECDMC碳酸酯基电解质中,用改进的超薄ZIF8PP隔膜组装的350WhkgNCALi软包电池的性能和相应的电池参数。
  a用改进的超薄ZIF8PP组装的NCALi软包电池的示意图。b用NCA阴极、改进的超薄ZIF8PP隔膜和典型的1molLLiPF6ECDMC碳酸酯基电解质制造的软包电池的典型充电放电曲线。c在典型的1molLLiPF6ECDMC碳酸酯基电解质中,用改进的超薄ZIF8PP隔膜组装的350WhkgNCALi软包电池的输出容量和能量密度。
  【结论】
  本工作使用了一种电流驱动的电合成方法来制备一种改进的超薄隔膜(无裂纹ZIF8PP隔膜,9m,0。82mgcm2)。改进的超薄隔膜(与MOF通道内的聚集电解质相结合)的总重量只有用市售超薄隔膜(8m)和典型电解质组装的电池(3。1mgcm2,32。4mgcm2)的12。相应的LiCu半电池可以实现高达99。7的锂剥离电镀效率(1800小时)。纽扣电池400次循环后仍有176mAhg1(容量保持率超过90)。制备的高能量密度的锂金属软包电池(31。5mgcm2,相当于25。2mgcm2,NP比为3。96,EC比为1gAh1)的输出能量密度为354Whkg,200次循环后容量保持率为80。
  Chang,Z。,Yang,H。,Pan,A。etal。Animproved9micronthickseparatorfora350Whkglithiummetalrechargeablepouchcell。NatCommun13,6788(2022)。https:doi。org10。1038s4146702234584z

嘌呤大户被揪出,你认为的美味佳肴,可能会升高尿酸,别贪嘴机体嘌呤代谢是以尿酸的形式表现出来,正常男性为150380molL,女性为100300molL,女性在更年期以后与男性接近,是150380molL。说起高尿酸,相信很多人……为保胎打500多针,为什么需要保胎的人越来越多有位宝妈跟我说,为了肚子里的孩子,自己受了不少罪,一天打一针保胎针,整整打了三个月,为了防止意外,决定38周就做剖腹产。这让我想起去年新闻里报道的一位黄女士,整个孕期共打……对感恩教育的再认识近些年,吐槽独生子女不懂感恩的文章和视频频繁地在媒体上出现,引起热议。独生子女在成长过程中,受到父母以及爷爷奶奶姥姥姥爷的独宠,要星星不给月亮,在孩子心里,大人们的付出都是理所……美媒预测入选名人堂概率欧神仙仅65,卡特95,仅三人100相信入选名人堂是许多NBA球员的梦想,甚至有时候看得比总冠军还要重要,这也说明自己的职业生涯有值得被大家铭记的地方。前段时间有家美国媒体也出具了一份球员入选名人堂的概率,其中也……盘点2021王者出的所有皮肤,看看你都知道哪些眼看2021年马上就要过去了,本期就带大家回顾一下2021王者出的所有皮肤,喜欢的兄弟们记得点赞支持一下谢谢大家!1月1号上线孙膑的KPL限定皮肤:天狼运算者,售价472……A股赛道王者!机器视觉王者出击,这5大龙头或有望领跑?A股:赛道王者!机器视觉王者出击,这5大龙头或有望领跑?近几年来我国人口增长结构从高出生、低死亡、高增长到低出生、低死亡、低增长逐步下滑,再加上本次疫情突发,更加使得人口……假克莱被终身禁入大通中心!真克莱发话了自作孽不可活北京时间6月17日消息,在NBA总决赛第6场开战之前,勇士队球星克莱汤普森接受采访,采访中他谈到了不久前被大通中心终身禁入的假克莱一事。汤普森抨击了假克莱的这一做法,认为他是自……新年徒步,意外收获,泰山云海仙境新年伊始,天地晴旷,欣然远足。驱车百里,至泰山北麓药乡林地。松山绵延不绝,余年陈雪尚存,风清气冽,周身为之一振。药乡距岱顶仅十六里余,卧龙池泉水亘年。泰山多草药,何……北京冬奥会装备亮相15大赛项12支中国队穿安踏12月31日,北京2022年冬奥会中国体育代表团装备在京亮相。由中国运动品牌领导者安踏精心设计打造、象征中国体育最高荣耀的北京冬奥会冠军龙服惊艳亮相。同时,安踏还展示了短道速滑……一部值得你陪娃看三遍的国产动画天书奇谭孩子出生至今,我给她看得最多的,就是上海美术制片厂的经典老动画。其实,从孩子懂得识字看图开始,我就对娃所看的动画片有所筛选。那些毫无养分、画质低劣粗俗的动画,一概不入我的……肾友做好这5件事,肾功能会越来越好1、合理饮食肾友应该合理适当地控制盐的摄入量、低盐,多喝水可以增加尿量,降低药物和代谢废物在肾脏中的浓度,减轻肾损害,预防尿路感染。肾友应该遵循医生的嘱咐多吃优质蛋白,必……幻塔核心问题讨论免控状态作者:NGA黑豹豹这游戏霸体,无敌,免控,免硬直,是几种不同的抵抗状态,霸体可以免疫多数控制吃伤害,无敌是免疫伤害和控制,免控是免疫控制,免硬直是吃控但不会硬直。关……
条纹衬衫怎么搭配?条纹原来可以这样穿你知道条纹吧,可是条纹衬衫怎么搭配?明星街拍分分钟教你重新认识条纹的百搭重要性。在夏天,一件条纹连衣裙可以轻松出街,一件条纹T恤可以和短裙、短裤、阔腿裤、牛仔背带裙等等组合,没……长安街沿线主题花坛开启了夜景模式,市民连夜打卡北京日报客户端记者黄品超长安街沿线已经亮相并开启了夜景模式的2022年国庆花坛,吸引了来自各地的游客和下班路过的市民前来拍照打卡。他们按下快门,用一张张精彩的图片表达着对……怀孕期间总睡不好怎么办?专家介绍孕妇睡姿以及一些睡眠小技巧怀孕期间做什么都要格外谨慎,毕竟在这段时间里,女性除了要注意保护好自己的身体健康之外,更需要注意自己腹中胎儿的健康和安全,否则很容易发生意外。即使是在睡觉方面也需要多加注意,很……FIBA女篮世界杯实力榜中国下降一位排名第三体坛周报全媒体记者柴夫48小时过后,2022年女篮世界杯就将正式打响。国际篮联官网基于各队的阵容、热身赛情况以及小组抽签形势完成了实力榜更新,中国女篮下滑一位来到了第三名……时尚皮草外套2016年皮草外套新款搭配效果(图)皮草外套彰显出奢华高贵感,不仅保暖舒适,还十分时尚哦!本文为你介绍2016年新款皮草外套,不要错过咯!秋冬是穿皮草的最佳季节,赶快来抢购目前的热款吧!高贵修身的气质时尚皮草外套……冬季搭配如何优雅显瘦?时尚斗篷外套来帮你【冬季搭配如何优雅显瘦?时尚斗篷外套来帮你】它是最自由不羁的身姿,风骚和内敛都随心意。既有英伦玫瑰般的格调优雅,又有着高街达人们定格就是一帧美照的魅力。斗篷的魅力也许就是好穿且……穿着一袭红裙的她,连林青霞也为之赞叹!大红裙,深受女星们的喜爱,她们都希望自己能在娱乐圈中红红火火,当然,穿得好不好看就是另外一回事了。不过,就算她们穿得再美,也比不过她。穿着一袭红裙的她,就是赵丽颖!红毯上……倪妮穿丝绒睡衣时尚大气高贵典雅(图)倪妮、程晓玥等明星出席Tiffany品牌活动。倪妮身穿墨绿色丝绒睡衣套装优雅又干练,搂肩女高层霸气侧漏。1988年出生的倪妮,甜美与英气并存,不管是各种风格的时尚穿搭,都能轻松……韩版女装穿搭示范完美修饰身材比例(图)简约风格的女装搭配示范,选择了一件圆领短袖的白色上衣,上面利用黑色条纹装饰,尽显休闲范时尚风格。随后,穿着者选择搭配的高腰短裙,灰白色的牛仔布料,既保持了休闲风,更增加积分复古……套头毛衣搭配半身长出街演绎复古感觉套头毛衣是冬季最温暖百搭的打底单品,想要保暖时髦,一定要选一款套头毛衣,不过怎么搭配呢?接下来,一起来看一看详细的资讯吧。灰色系麻花编织毛衣,短款版型最百搭,选择百褶裙款……电影七月与安生获赞周冬雨马思纯衣品也很好【电影七月与安生获赞周冬雨马思纯衣品也很好】电影《七月与安生》意料之外地获得不少好评,尤其是两位女主角,周冬雨和马思纯的演技大爆发,更是让人刮目相看,除了演技赞,两人的衣品其实……整治私设景点,是为了更好地满足大众旅游需求来源:中国经济网新闻背景:近年来,一些地方未经有关部门许可私设景点,违规为游客提供游览服务、违规开展旅游经营活动,群众对此反映强烈。文化和旅游部近日印发通知,要求各……
友情链接:易事利快生活快传网聚热点七猫云快好知快百科中准网快好找文好找中准网快软网