二、复第【成果掠影】在此,复第美国加州大学伯克利分校BryanD.McCloskey教授(通讯作者)展示了一种简便、可行和高通量循环技术,以量化超过200个电池的不可逆锂沉积数据。同时,个简对不可逆锂沉积曲线和起始SOC的广泛理解将有助于量化新型电池设计或快充策略的可行性。四、短而的精【数据概览】图1不可逆析锂与充电倍率和电荷状态的函数©2023SpringerNature(a)基于4C充电条件,不同荷电状态(SOC)下的电压曲线。
图3电解液工程缓解不可逆析锂行为©2023SpringerNature(a)在1.2MLiPF6电解液,深刻期且使用不同wt%(X)FEC(FEC:EC:EMC wt%=X:(30-X):70)作为添加剂,深刻期在Li|Gr电池中衡量不可逆的Li。复第(b)具有代表性的1C充电曲线。
一、个简【导读】当今时代,个简气候变化引发了人们对新型储能装置的普遍需求,如锂离子电池(LIBs),其中电池材料和电池设计的快速创新是实现LIBs更广应用的前提,且至少在2030年前,石墨仍然是LIBs中通用的负极材料。
短而的精(h)由y=0.05%与a-f中每个阴影区域的上下曲线的交点计算而出的曲线。cUFGTi-0.3O在77K条件下,深刻期变形2.5%时的位错双束条件分析。
复第论文详情:https://doi.org/10.1038/s41467-023-36030-0本文由虚谷纳物供稿。b塑性应变为2.0%、个简14%和30%时UFG纯Ti的IPF图。
短而的精dCGTi-0.3O中TB/GB交点和平面滑移带两个代表区域的ebsd衍生交叉相关性残余应变场。深刻期cUFG纯Ti在应变为12%时的{112}和{102}孪晶的高分辨率TEM图像和快速傅里叶变换(FFT)模式。