随后开发了回归模型来预测铜基、舒印铁基和低温转变化合物等各种材料的Tc值,舒印同样取得了较好结果,利用AFLOW在线存储库中的材料数据,他们进一步提高了这些模型的准确性。
为了更详细地了解和更全面地分析界面行为,彪国步作最近的研究是将多种同步X射线技术结合到SSBs研究中。例如,网混务板LiNi0.5Mn1.5O4已被用作全固态电池的高压正极材料。
近十年来,扩至块研究人员探索了许多复杂的迁地和原位技术,扩至块如同步X射线技术、固体核磁共振技术、中子散射技术等,以探索未公开的固态电池的潜在机理。制造H/D散射长度的差异可以用来产生对比(即部分氘化)。这提供了其他表征技术无法提供的独特信息,等业并阐明了与电池设计、电化学性能和循环寿命相关的问题。
舒印文献来源:Y.Xiangetal., Advancedcharacterizationtechniquesforsolidstatelithiumbatteryresearch.MaterialsToday,(2020),https://doi.org/10.1016/j.mattod.2020.01.018本文由LLLucia供稿。这种层次结构在固体电解质或电极材料中并不少见,彪国步作可能很常见。
网混务板而发展的先进表征技术则为研究固态电池神秘面纱内复杂和难以捉摸的化学/物理过程提供了可能。
扩至块(3)正极界面处产生的副反应和元素扩散所形成的界面相。展厅则犹如一方树品牌的缩影,制造将自然、环保与创新完美融合。
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