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滚球游戏:固体电解质必须与夹在中间的两个电极完全接触
时间:2022/11/21 16:20:08 作者: 来源: 浏览:18 评论:0内容摘要:锂离子固体电解质材料在电池充放电过程中来回穿梭,导致电极体积的变化。这不可避免地在固体电解质中产生压力,固体电解质必须与夹在中间的两个电极完全接触。为了沉积这种金属,必须扩大体积,因为新的质量在增加。滚球游戏因此,锂电池侧面的体积增加了。即使是很小的缺陷,它们也会对这些缺陷施加压力,导致开裂。"研究小组现在发现,这些压...锂离子固体电解质材料在电池充放电过程中来回穿梭,导致电极体积的变化。这不可避免地在固体电解质中产生压力,固体电解质必须与夹在中间的两个电极完全接触。为了沉积这种金属,必须扩大体积,因为新的质量在增加。滚球游戏 因此,锂电池侧面的体积增加了。即使是很小的缺陷,它们也会对这些缺陷施加压力,导致开裂。"
研究小组现在发现,这些压力会导致裂缝,进而形成树突。事实证明,解决这个问题的方法是在正确的方向上用正确的力施加压力。此前,一些研究人员认为枝晶是由纯电化学过程而不是机械过程形成的,但该团队的实验表明,机械应力是问题的原因。枝晶的形成通常发生在不透明材料的深处,不能直接观察到。因此,研究人员开发了一种利用透明电解质制作薄电池的方法,可以直接观察和记录整个过程。
该团队已经证明,他们可以通过施加和释放压力直接控制枝晶的生长,使枝晶的方向与力的方向完全一致。机械应力对固体电解质并不能消除枝晶的形成,但它控制了枝晶的生长方向。这意味着它们可以被引导平行于两个电极,并防止它们越过另一边,使它们无害。另一种方法是to "嵌入在材料中的原子使其变形并处于永久应力状态。实验表明,150 ~ 200 MPa的压力足以阻止枝晶通过电解液。
以前,人们认为像夹层一样的多层结构可以防止枝晶的形成。然而,新的实验表明,垂直于电极板的挤压材料可以加速枝晶结构。相反,它将是沿着平面的压强,就像从三明治侧面挤压一样。
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