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同时,扩产基于cryo-STEM和EDS测试,发现Cl原子的分布随氯含量的变化而变化。图三、入户基于Li7-xPS6-xClx在24±4°C下的Li|SE|Li的抑制枝晶的能力和界面稳定性 ©2022TheAuthors(a)不同种类固态电解质的临界电流密度(CCD)。
图二、解围不同时间间隔下,对称电池在24°C时测试的EIS图谱 ©2022TheAuthors(a-d)Cl-06、Cl-10、Cl-13和Cl-16样品的EIS图谱的演化。图八、光纤光缆光纤过剩基于Li-06和Cl-13 SEs的Li||Li对称电池循环200次后Li|SE界面的XPS分析 ©2022TheAuthors(a-c)循环200次前后的XPS演化。图十、扩产原位拉曼光谱检测示意图 ©2022TheAuthors【成果启示】综上所述,扩产本文证明了SEs合成过程中Cl的分布和冷却过程,强烈地影响了Li|SE界面在微观结构、界面组成和形貌方面的演化。
【导读】对便携式设备、入户电动汽车和大规模储能系统的快速增长需求,促进了高能量密度和高安全性电池的不断发展。(b-e)Cl-06、解围Cl-10、Cl-13和Cl-16在0.25mA/cm2条件下的长循环稳定性。
图七、光纤光缆光纤过剩Li-In||LNO@NCM811电池的电化学循环性能 ©2022TheAuthors(a)基于Cl-06和Cl-13SEs,在24±4℃和0.5mA/cm2条件下循环1000次的容量和库仑效率。
【核心创新点】1.本文通过多种表征手段揭示了氯含量对Li|SE界面的微观结构、扩产界面组成和形貌演变的影响。入户这里我们用了自己开发的介观组织数字孪生软件。
本质上,解围backstress是由于位错组态导致的长程作用,由于其对应的极化的应力场产生的。光纤光缆光纤过剩而红色与紫色的位错开动并不是由grain-2本身的应力(t1和t2)作用导致的
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