라이브 바카라 하이라이트는 용량이 높고 악화가없는 리튬 이온 2 차 배터리를 목표로합니다

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고용량과 악화가없는 리튬 이온 2 차 배터리목표
-500 회 이상의 용량은 500 사이클 후에도 입증 될 수 있습니다리튬 이온 2 차 배터리 용 양극-
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흑연 음성 전극의 용량의 약 5 배 달성

이번에 개발 된 전극 (음성 전극)은 증발에 의해 미세한 적층 구조로 형성되었으며, 충전/방전 특성은 현재 주류 인 흑연 음성 전극의 약 5 배에 해당하며, 실리콘 단일화물의 이론적 용량과 거의 일치합니다

다이어그램 하단에 사진 캡션 표시
그림 : 이번에 개발 된 종래의 전극 및 전극의 구조 다이어그램 및 특성 비교

이론적 용량이 크고 악화가없는 실리콘 기반 음성 전극을 대상으로합니다

차세대 리튬 이온 2 차 배터리 및 음성 전극, 기존의 흑연보다 수에서 10 배 더 많은 이론적 용량을 갖고 공급 안정성이 우수한 실리콘 기반 음성 전극이 가장 가능성이 높은 것으로 간주됩니다 그 중에서도, 일산화 실리콘 일산화물 (SIO)은 일반 목적 흑연 음성 전극 (372 mAh/g)과 비교하여 2007 mAh/g의 이론적 용량을 가질 것으로 예상된다 일산화 실리콘 일산화물은 높은 증기압을 가지며 고온 및 감압 조건에서 쉽게 기화되며, 나노 스케일 실리콘 일산화물 박막을 증발에 의해 기질 상에 증착 할 수 있다는 이점이있다 그러나, 일산화 실리콘 일산화 실리콘 자체는 ​​전도도가 매우 낮기 때문에, 증착 된 박막을 전극으로 직접 사용한다는 것을 전혀 몰랐다

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실리콘 일산화 실리콘의 라미네이션 및 전도성 보조 도구

이번에 개발 된 리튬 이온 2 차 배터리의 전극 (음성 전극)은 전도성 기판에 증착되어 나노 미터 규모의 실리콘 일산화물 박막을 형성하고 전도성 보조제를 그 위에 적층시켰다 The charge-discharge characteristics corresponded to about five times (2000 mAh/g) of the graphite negative electrode (372 mAh/g), almost coinciding with the theoretical capacity of silicon monoxide 2007 mAh/g 또한 용량은 500 사이클의 전하 및 배출 후에도 유지되고 용량이 높고 긴 수명이라는 것이 밝혀졌습니다 이는 음성 전극의 에너지 밀도를 개선하고 리튬 이온 2 차 배터리의 용량 및 소형화를 촉진 할 것으로 예상된다

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기존의 양극 전극과 결합하여 마침내 실용적

이번에 개발 된 전극은 첫 번째 충전 중에 큰 용량이 필요하며 배터리로 조립하면 양극 전극의 리튬이 소비되고 성능이 줄어 듭니다 앞으로이 문제를 피하기 위해 리튬과 반응하기 위해 미리 도핑 된 전극이 미리 준비되었으며, 기존 양성 전극과 결합 된 배터리가 생성되어 실제 사용을위한 성능을 보여줍니다

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