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中国和外国研究人员共同努力,展示了固态电池
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通过科学家和外国科学家的共同努力,在固态电池的研究中取得了新的突破。 Kamakailan Lamang,Si Wang Chunang,Isang Mananaliksik Sa Shenyang国家材料科学研究中心,金属金属研究所,中国科学院Maikling Ciress Sa Mga固态Na Baterya sa nansoscale sa unang pagkakataon,并建议进行相应的对策。研究结果于5月20日发表在《美国化学学会杂志》上。目前,手机和电动汽车在锂电池的电源中正在增加,但锂液体电池有一些安全风险。重复弓箭手形成更安全的“全稳态电池”,以用固体电解质代替液体电解质,也可以与锂金属负电极配对,能量密度增加。但是,这种革命性的电池面临着致命的问题:固体电解质在短路中突然失败。研究人员使用电子显微镜的原位传播观察并发现金属降雨和相干电子路径是由固体电解质内部缺陷诱导的(例如晶界,孔等)直接导致固体启动电池短路的。此过程分为两个阶段:轻柔的莫克林电路和硬短路。柔软的短路源自纳米级锂金属的降雨和立即连贯性。目前,锂金属随着晶界,孔和其他缺陷(例如树根)的生长,形成了直接导电路径,即柔软的短路。高频SOFt短路和增加短路电流,固体电解质最终失去了绝缘能力,导致不可逆的短路。基于这些发现,研究团队使用了具有机械柔韧性和电子绝缘材料的三维聚合物网络,以产生非有机有机复合固体电解质,该固体电解质“坚硬,柔软”,并有效地抑制了降雨,相干和短路失效,由固体电解质内的锂金属诱导。通过去除转移固体电解质短路及其与锂离子动力学的内在相关性的软机制,本研究提供了对固体电解质的纳米级破坏机制的新理解,并为开发新的固态电池提供了新的理论基础。 (Wang Ying)
(审核:OU Yunhai)
研究:鸟类短尾巴的时间已被推向2000万年
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