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摘要:
纳米技术致力于解决传统电池领域的哪些重大问题?一、体积变化导致活性颗粒和电极的开裂与破碎传统嵌入式电极材料在充放电过程中的体积变化较小。而对于新型的高容量电极材料而言,由于充放电过程中,大量Li物种嵌入和脱嵌,发生巨大的体积变化。经过多次循环之后,活性颗粒和电极材料会开裂和破碎,影响电学传导,并造成容量降低,最终导致电池失效,大大缩短了电池的使用寿命。据报道,合金型负极材料的体积膨胀率中,Si为420%,Ge和Sn为260%,P为300%。而传统的石墨负极只有10%。
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篇名 锂电池纳米技术到底实现了什么?
来源期刊 功能材料信息 学科 工学
关键词 纳米技术 锂电池 充放电过程 电极材料 体积变化 活性颗粒 体积膨胀率 容量降低
年,卷(期) gnclxx_2016,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 28-28
页数 1页 分类号 TB383
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活性颗粒
体积膨胀率
容量降低
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期刊影响力
功能材料信息
双月刊
32开
重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道8号
2004
chi
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