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与此同时,太鼓在升温的过程中该合金的晶粒粗化现象也极少出现(e,达人f)Li-Li电池循环250圈后SPE表面的SEM图。此外,不喜cryo-TEM可视化结合分子动力学模拟显示,Li2S的引入加速了N(CF3SO2)2-的分解,促进Li/PEO界面上大量LiF纳米晶的生成。
图5界面中各种化学成分的分布(a)在Li,太鼓PEO-LiTFSI-Li2S电解质和界面层中Li、F、O和C元素的分布。达人(c)使用LiFePO4正极的全固态电池在0.5C的循环性能。
不喜文献链接:InSituConstructionofaLiF-EnrichedInterfaceforStableAll-Solid-StateBatteriesanditsOriginRevealedbyCryo-TEM(AdvancedMaterials,2020,DOI:10.1002/adma.202000223)。
高分辨图像和XPS谱的SnapMaps分析证实界面处LiF纳米晶的富集,太鼓归因于Li2S可促进LiTFSI分解成LiF。达人了解造成这些相的微观机制需要确定电子与电子相互作用与量子简并性之间的相互作用(后者是由于自旋和谷自由度所致)。
不喜文献链接:MottandgeneralizedWignercrystalstatesinWse2/WS2 moirésuperlattices.(Nature,2020,DOI:10.1038/s41586-020-2092-4)12.Nature:二维范德华力异质结构阵列的一般合成二维范德华力异质结构(vdWH)引起了人们的极大兴趣。因此,太鼓了解这种不稳定性的根源并确定抑制离子扩散的有效方法非常重要。
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