电池材料
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电池热分析及测试方法!
一、电池产热的影响: 1. 放电/充电过程,特别是大倍率充放时会产生大量热量; 2. 内部热量聚集,会引起内部温度升高; 3. 影响电池…
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一文读懂储能基础知识!
储/能/基/础/知/识 Basic knowledge | Energy storage 一、基本介绍 广义定义:储能即能量的存储。是指通过介质或者设备,把能量存储起来,基于未…
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干货 | 为什么电池测试中总是形成不稳定的SEI膜?
SEI膜全称为Solid electrolyte interphase(固体电解质界面),是锂离子电池中的一个重要概念。它是在电池的负极材料表面形成的一层复合膜,具有以下特点: …
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锂硫电池介绍及锂硫电解液
题外话:锂硫电池(Li-S battery)是锂电池的一种,以硫元素作为电池正极(单质硫在地球中储量丰富、价格低廉、环境友好),金属锂作为负极的一种锂电池。因其高能量密度和低成本原…
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固态电池制备流程简述(附工艺设备)
题外话:固态电池其具备高能量密度(可以达到400wh/kg以上,是现有液态电池的两倍,满足市场对高性能电池的需求)、高安全性(固态电池使用固态电解质替代易燃的液态电解液,从而大幅降…
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电池材料的充放电结构演化可视化
说明:这篇文章由华算科技撰写,介绍了同步辐射在电池材料充放电过程结构演化研究中的可视化手段。通过阅读,读者可以深入了解XAS、XRD、SAXS及成像技术在捕捉相变、价态与形貌变化中…
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同步辐射μXRF在微区元素分布研究中的应用
说明:华算科技介绍了同步辐射μXRF的原理、技术优势、实验配置、应用领域及技术挑战。通过阅读,读者可以深入了解μXRF在微区元素分析中的独特价值,掌握其高灵敏度、高空间分辨率的检测…
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X射线吸收谱中的前沿解析方法
说明:华算科技介绍了X射线吸收谱(XAS)前沿区域的物理意义、解析方法、技术进展、应用场景及未来挑战。通过阅读,读者可以深入了解前沿解析在微观结构研究中的核心价值,掌握传统拟合、理…
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X射线成像的相衬机制与重建算法
说明:华算科技介绍了X射线相衬成像(PCI)的原理、核心机制、重建算法、实验要点及应用前景。通过阅读,读者可以深入了解相衬成像在弱吸收样品研究中的核心优势,掌握不同成像方法的选择逻…
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小角X射线散射(SAXS)与结构动力学研究
说明:华算科技介绍了小角X射线散射(SAXS)的原理、技术优势、数据处理方法、应用领域及未来方向。通过阅读,读者可以深入了解SAXS在纳米尺度结构动力学研究中的核心作用,掌握其定量…
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工业CT在锂离子电池失效分析检测中的应用
工业CT扫描技术在不破坏电池的情况下,真实再现内部结构,在新能源领域如锂离子电池、燃料电池、固态电池的质量控制,失效分析,新品研发中,已经成为不可替代的测试手段。 工业CT以二维断…
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高熵氧化物:多维解读其稳定机理、核心效应与应用前景
说明:本文华算科技将从其核心定义、稳定化机理与核心效应、以及独特的性能与应用前景三个维度,对这一材料进行系统性阐述。 什么是高熵氧化物? 高熵氧化物的核心科学定义是一种单相固溶体陶…
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基于DFT计算的掺杂调控策略:富锂锰基正极材料性能优化与电子结构分析
本文华算科技全面探讨了离子掺杂对正极材料结构稳定性和电化学性能的调控机制,为设计高性能电池材料提供了理论依据。 以富锂锰基正极为例,解析其晶体结构、电子特性及其在锂离子电池中的应用…
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什么是电池负极材料?石墨、硅碳、锂金属、硬碳分类与性能详解
电池负极材料是决定电池性能的关键组成部分之一,其主要功能是在充放电过程中存储和释放锂离子(或钠离子等),从而实现电能的存储与释放。 随着新能源汽车、储能系统以及便携式电子设备的快速…
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扩散路径与势垒:原子/离子扩散机制、DFT过渡态搜索及电池与催化材料性能优化
扩散路径与势垒是材料科学和化学中一个非常重要的研究领域,尤其在电池材料、催化反应、离子传输等方面具有广泛的应用价值。 扩散路径指的是原子或离子在材料内部从一个位置移动到另一个位置的…
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离子迁移能垒:电池材料设计与性能优化的理论基础
总结:本文系统阐述了离子迁移能垒的基本概念及其对电池性能的重要影响。离子迁移能垒作为离子扩散过程中需要克服的能量障碍,直接决定了电池的充放电速率、循环稳定性和容量保持能力。 通过D…
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石墨的锂离子电池性质
石墨作为锂离子电池(LIB)负极材料,因其优异的电化学性能、长寿命、化学稳定性及较低的成本而被广泛使用。然而,其在高倍率充放电和快速充电中的表现仍存在一定的限制。 本文将对石墨的L…
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什么是普鲁士蓝类化物电池材料?
普鲁士蓝类化物(PBAs)是一类具有独特三维开放框架结构的化合物,因其高理论容量、快速离子扩散、低成本及环保等优势,成为电池材料研究的热点。 其化学通式为AxM[M'(CN)6]y…
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从40%提升至70%!他,致力于电池材料研究,手握Science,发表Nature Nanotechnology!
成果简介 聚合物电解质对于由固体或半固体电解质组成的安全和高能电池具有很大的前景。多相聚合物电解质由流动相和刚性相组成,具有快速离子传导和理想的机械性能。然而,在理解和调节电极|电…