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研究团队诊断和跟踪锂离子电池退化机制

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时间:1900/1/1 0:00:00

据国外媒体报道,一个国际研究团队开发出了一种检测锂离子电池退化机制的方法。

discovery

(来源:techxplore)

锂离子电池被认为是未来电池技术的重要组成部分,因其寿命长、能量密度高而具有巨大的潜力。然而,降解是锂离子电池面临的最严峻挑战之一。为了避免电池退化,延长电池寿命,科学家需要先找出造成这种现象的原因。

来自英国萨里大学、Tescan Brno,s.r.o(全球领先的扫描电子显微镜和相关带电粒子束仪器供应商)和橡树岭国家实验室的研究人员提出了一种检测和研究锂离子降解机制的新方法。

该团队通过集成的表征平台直接观察电池电极的内部状况。该平台以双束电子显微镜为基础,配有质谱分析设备。研究人员利用该平台分析了锂离子电池中常见电极(NMC正极和石墨负极)的行为,首次观察到了退化现象。基于这些发现,科学家们可能会在未来提高锂离子电池的性能。

该项目的联合负责人萨里大学的赵云龙博士说:“我们的方法有望成为提高锂离子电池能量密度的基石。”

该项目的联合负责人萨里大学的谭穗博士说:“有一天,这种方法将使锂离子电池在更绿色的地球上发挥主导作用。”据国外媒体报道,一个国际研究团队开发出了一种检测锂离子电池退化机制的方法。

discovery

(来源:techxplore)

锂离子电池被认为是未来电池技术的重要组成部分,因其寿命长、能量密度高而具有巨大的潜力。然而,降解是锂离子电池面临的最严峻挑战之一。为了避免电池退化,延长电池寿命,科学家需要先找出造成这种现象的原因。

来自英国萨里大学、Tescan Brno,s.r.o(全球领先的扫描电子显微镜和相关带电粒子束仪器供应商)和橡树岭国家实验室的研究人员提出了一种检测和研究锂离子降解机制的新方法。

该团队通过集成的表征平台直接观察电池电极的内部状况。该平台以双束电子显微镜为基础,配有质谱分析设备。研究人员利用该平台分析了锂离子电池中常见电极(NMC正极和石墨负极)的行为,首次观察到了退化现象。基于这些发现,科学家们可能会在未来提高锂离子电池的性能。

该项目的联合负责人萨里大学的赵云龙博士说:“我们的方法有望成为提高锂离子电池能量密度的基石。”

该项目的联合负责人萨里大学的谭穗博士说:“有一天,这种方法将使锂离子电池在更绿色的地球上发挥主导作用。”

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