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天津:泛在电力物联网的探索与实践成果

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通过降低SSE的比表面阻抗(ASR),电力在略微提高涂层的电子电导率的同时,电力可以实现低锂沉积过电位,而高枝晶抑制能力则可以通过增加SSE对Li的界面能来实现。物联网该设计原理也为开发高能量密度全固态锂金属电池开辟了新的契机。

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(d-f)Li/Li3N-LiF和Li3N-LiF/LPS界面的高分辨率N1s,践成F1s和P2pXPS光谱。欢迎大家到材料人宣传科技成果并对文献进行深入解读,天津探索投稿邮箱[email protected]。图五、电力界面分析(a-c)Li/Li3N-LiF界面的表面分析。

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(d-f)LPS、物联网Li2S和Li3P的态密度(DOS)和HSE06带隙。践成(b)电池在室温下在0.3mAcm-2下的循环性能。

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文献链接:天津探索Solid-StateElectrolyteDesignforLithiumDendriteSuppression(Adv.Mater.,天津探索2020,10.1002/adma.202002741)马里兰大学王春生的团队主要从事锂电池电解质和电极材料的研究。

图二、电力锂金属和LPSSSE界面化学分解的DFT计算(a)费米能级参考价带最大值。如果您的宠物在舔生殖器,物联网您可能想了解这是什么意思,以及这有何影响。

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