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正文內(nèi)容

鋰離子電池ppt課件(編輯修改稿)

2025-05-31 18:01 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的 SEM和 TEM表征 2022年, Zhou haoshen 課題組又利用電紡絲技術(shù)合成了碳包覆的LiFePO4納米線,是 LiFePO4合成技術(shù)的又一突破。 ACS Appl. Mater. Interfaces 2022, 2, 212. ACS Appl. Mater. Interfaces 2022, 2, 212. 電紡絲技術(shù)得到的 LiFePO4納米線 2022年, HyunKon Song課題組中空的球形二級(jí)結(jié)構(gòu) LiFePO4納米顆粒。該結(jié)構(gòu)有利于 Li+的嵌入與脫嵌,使材料具有較好的倍率性,但其較低振實(shí)密度限制了它的應(yīng)用。 Chem. Commun., 2022, 46, 6795–6797 Chem. Commun., 2022, 46, 6795–6797 中空的球型 LiFePO4納米顆粒合成示意圖 中空的球型 LiFePO4納米顆粒的 SEM和 TEM照片 2022年,鋰電權(quán)威 Goodenough教授的小組合成了單分散的多孔 LiFePO4微球,該材料具有較好的倍率性能、循環(huán)穩(wěn)定性能和較高的振實(shí)密度,成為 LiFePO4材料合成的發(fā)展的方向,但目前該類(lèi)材料的比容量總體不高。 |J. Am. Chem. Soc. 201 1, 133, 2132–2135 |J. Am. Chem. Soc. 201 1, 133, 2132–2135 花瓣?duì)畹?LiFePO4微球 胡桃狀的 LiFePO4微球 花瓣?duì)畹?LiFePO4不同倍率下的比電容 |J. Am. Chem. Soc. 201 1, 133, 2132–2135 2022年, MIT的 Ceder研究小組在 Nature雜志上稱(chēng)已經(jīng)找到一種方法,可以提升現(xiàn)有電池材料的效能,未來(lái)可望制造出僅需數(shù)秒鐘就可完成充電的超級(jí)電池,而且體積更小、重量更輕。 他們開(kāi)發(fā)了一種新的表面結(jié)構(gòu),可讓鋰離子更快速地從材料中移動(dòng)出去。就好像是大都會(huì)中的環(huán)外道路一樣,可引導(dǎo)離子順利找到材料通道,以加速其電荷的傳遞。 實(shí)驗(yàn)結(jié)果表示,透過(guò)新的材料結(jié)構(gòu),可使電池尺寸變小,并將充電時(shí)間縮短到10至 2
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