然而,循环过程中,LPSCl与层状氧化物正极的界面面临化学机械挑战,导致电化学性能下降。机械接触损失主要由两种机制驱动:一是层状氧化物阴极在充放电过程中体积变化,二是LPSCl在充电过程中氧化分解引起体积收缩。 【内容简介】 本研究提出了LPSCl-NCM811 ...
其中,建立一个稳定的电化学界面是ASSLMBs的实际实现的关键。然而,界面接触不足主要是由于锂金属不均匀表面与SSE之间的点对点接触有限所致。
(三)带电界面的相互作用与调控机制 ... 揭示固体电解质界相(Solid Electrolyte Interphase, SEI)膜的形成机制和离子输运机理,建立描述SEI膜多维 ...
(三)带电界面的相互作用与调控机制 ... 揭示固体电解质界相(Solid Electrolyte Interphase, SEI)膜的形成机制和离子输运机理,建立描述SEI膜多维度、多尺度物化性质的定量参数,阐明电极结构、电解液、工况条件等因素对SEI膜形成、离子输运机理和物化性质 ...
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