钛酸锂化合物结构化影响研究
发布时间:
2018-06-20
化合物的结构化已经成为广泛研究的对象,具有相当慢锂离子扩散的材料,例如钛酸锂(LTO),表现出对纳米结构的性能增强,这对纳米材料中的电子传输没有显着影响。结构化产生孔隙网络,使得液体电解质能够渗透到颗粒中,使得锂离子在电解质中传输并且锂离子在固体中具有较短的扩散路径。
在电极制造和所得电池的电化学性能方面,组装具有定义结构的粒径为微米级的球形颗粒是用于制造用于LIB的活性材料的特别有吸引力的方法。纳米结构纳米结构微粒比纳米粉末更高,这导致电极中颗粒的堆积密度更高,因此体积能量密度更高。
此外,与纳米粉相比,需要较少的聚合粘合剂和导电剂来确保颗粒和集电器之间的电通路。另外,考虑到与纳米粒子相关的问题,粒子处理可能更简单并且更安全。^后,如Ebner等人所示,球形微粒在减小电极弯曲度方面对于血小板或椭圆形形状的微粒是有利的。
在电极制造和所得电池的电化学性能方面,组装具有定义结构的粒径为微米级的球形颗粒是用于制造用于LIB的活性材料的特别有吸引力的方法。纳米结构纳米结构微粒比纳米粉末更高,这导致电极中颗粒的堆积密度更高,因此体积能量密度更高。
此外,与纳米粉相比,需要较少的聚合粘合剂和导电剂来确保颗粒和集电器之间的电通路。另外,考虑到与纳米粒子相关的问题,粒子处理可能更简单并且更安全。^后,如Ebner等人所示,球形微粒在减小电极弯曲度方面对于血小板或椭圆形形状的微粒是有利的。
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