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第三八一章 引玉(1 / 4)

“我们尝试过,但是由于高能粒子的照射,容易引起sei及电极结构的破坏;虽然低温冷冻电镜能够解决这一问题,但是由于使用条件的限制,在实验中无法使用常温电解液,也无法实现原位观察。此外,这个过程中用到的设备过于昂贵,不具备推广价值!”陶然直接给出正面回复。

这个实验他们尝试过的,利用各种电镜技术,在纳米尺度理解锂枝晶生长的演化过程,一直都是解决这个问题至关重要的法门,他们自然不会错过尝试!

他们的新能源电池研发是要面向于市场的,即贵且费的方法,就不适用了!他们要寻求的是,能够有效遏制锂枝晶生长,且单位代价要相对物美价廉,且还要能够长时间供电,才能适用于作为真正新能源电池,去推广面向大众。

实验室的方法,其实很多都是存在于理想数据中,不具备推广价值的。

“我和成旭尝试了,前期利用原位电化学原子力显微镜(ec-afm)对锂离子电池多种负极材料sei膜成膜机理进行深入研究的基础上,利用sei膜成膜电位比金属锂沉积电位更正的特点,设计了两步法研究锂枝晶的实时原位观察实验!”

一年多的研究,还有吴桐偶尔请教指点,陶然和阮成旭可以说,他们在新能源电池,特别是锂电池版块,有了长足的长进,这个实验设计方案,就是他们目前的收获反馈。

“我们通过利用ec-afm实时研究以碳酸乙烯酯(ec)和氟代碳酸乙烯酯(fec)为基础电解液的sei膜的生长过程,并在此基础上进行原位锂枝晶的生长观察!

通过对这两种电解液所形成的sei膜的杨氏模量、cv图谱及eis阻抗谱分析,结合xps光谱分析,我们发现fec电解液所形成的sei膜中含有较多的lif无机盐,由于lif具有较好的硬度和稳定性,使得sei膜具有较高强度,能够一定范围内有

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