Mindmap-Galerie Anodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien
Dies ist eine Mindmap über Anodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien. Der Hauptinhalt umfasst: Anodenmaterialien auf Germaniumbasis, Anodenmaterialien auf Zinnbasis, Materialien auf Siliziumbasis, Anodenmaterialien auf Kohlenstoffbasis, metallische Lithiumanodenmaterialien (nicht kommerziell erhältlich). , Titanat-Lithium-Anodenmaterial, Lithium-Ionen-Batterie-Anodenmaterial.
Bearbeitet um 2024-10-25 15:17:03Dies ist eine Mindmap über die Analyse der Charakterbeziehungen in „Jane Eyre“, die Ihnen helfen soll, dieses Buch zu verstehen und zu lesen. Die Beziehungen in dieser Karte sind sehr praktisch und es lohnt sich, sie zu sammeln.
Dies ist eine Mindmap zum Umgang mit der Zeit als Freund. „Treating Time as a Friend“ ist ein praktischer Leitfaden für Zeitmanagement und persönliches Wachstum. Der Autor Li Xiaolai vermittelt den Lesern anhand ausführlicher Geschichten und anschaulicher Beispiele praktische Fähigkeiten, wie man Prokrastination überwinden, die Effizienz verbessern und für die Zukunft planen kann. Dieses Buch eignet sich nicht nur für junge Menschen, die um ihre Zukunft kämpfen, sondern auch für alle, die ihre Zeit besser verwalten und sich persönlich weiterentwickeln möchten.
Wie kommuniziert man effizient, vermeidet Kommunikationsschwierigkeiten im Arbeitsalltag und verbessert die Konversationsfähigkeiten? „Crucial Conversations“ ist ein Buch, das 2012 von Mechanical Industry Press veröffentlicht wurde. Die Autoren sind (US) Corey Patterson, Joseph Graney, Ron McMillan und Al Switzler. Das Buch analysiert auch viele Sprech-, Zuhör- und Handlungsfähigkeiten über Menschen häufige blinde Flecken in der Kommunikation, ergänzt durch Dialogsituationen und Kurzgeschichten, um den Lesern zu helfen, diese Fähigkeiten schnellstmöglich zu erlernen. Hoffe das hilft!
Dies ist eine Mindmap über die Analyse der Charakterbeziehungen in „Jane Eyre“, die Ihnen helfen soll, dieses Buch zu verstehen und zu lesen. Die Beziehungen in dieser Karte sind sehr praktisch und es lohnt sich, sie zu sammeln.
Dies ist eine Mindmap zum Umgang mit der Zeit als Freund. „Treating Time as a Friend“ ist ein praktischer Leitfaden für Zeitmanagement und persönliches Wachstum. Der Autor Li Xiaolai vermittelt den Lesern anhand ausführlicher Geschichten und anschaulicher Beispiele praktische Fähigkeiten, wie man Prokrastination überwinden, die Effizienz verbessern und für die Zukunft planen kann. Dieses Buch eignet sich nicht nur für junge Menschen, die um ihre Zukunft kämpfen, sondern auch für alle, die ihre Zeit besser verwalten und sich persönlich weiterentwickeln möchten.
Wie kommuniziert man effizient, vermeidet Kommunikationsschwierigkeiten im Arbeitsalltag und verbessert die Konversationsfähigkeiten? „Crucial Conversations“ ist ein Buch, das 2012 von Mechanical Industry Press veröffentlicht wurde. Die Autoren sind (US) Corey Patterson, Joseph Graney, Ron McMillan und Al Switzler. Das Buch analysiert auch viele Sprech-, Zuhör- und Handlungsfähigkeiten über Menschen häufige blinde Flecken in der Kommunikation, ergänzt durch Dialogsituationen und Kurzgeschichten, um den Lesern zu helfen, diese Fähigkeiten schnellstmöglich zu erlernen. Hoffe das hilft!
Anodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien
Anodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien
Anforderungen an die Auswahl des Batterieanodenmaterials
Die Rolle negativer Elektrodenmaterialien in Lithiumbatterien
Körper, der Lithiumionen speichert
Reversible Einfügung/Entnahme von Lithium-Ionen während des Ladens und Entladens
Spielt eine wichtige Rolle für die Leistung von Lithiumbatterien
Entwicklungsgeschichte negativer Elektrodenmaterialien
Reversibler Lithiumspeichermechanismus für negative Elektrodenmaterialien
Einbringen/Entziehen, Legieren/Entlegieren
Phasenübergang
Transformationsreaktion
Reversibler Aufbruch organischer chemischer Bindungen
Oberflächenladung: Kondensator
freie Radikale
Ablagerung/Niederschlag
Grenzflächenreaktion
Klassifizierung negativer Elektrodenmaterialien
Metallisches Lithium-Anodenmaterial
Materialien für negative Elektroden auf Kohlenstoffbasis
Negatives Elektrodenmaterial auf Siliziumbasis
Negatives Elektrodenmaterial auf Zinnbasis
Negatives Elektrodenmaterial auf Germaniumbasis
Anodenmaterial aus Lithiumtitanat
Metallisches Lithium-Anodenmaterial (nicht kommerzialisiert)
Strukturmerkmale
Vorteile
Hohe Spannung und hohe Energiedichte
unzureichend
Niedriger Schmelzpunkt → Sicherheitsprobleme
Das Reaktionsprodukt zwischen Lithium und Elektrolyt überzieht Lithium→disperses Lithium
Materialien für negative Elektroden auf Kohlenstoffbasis
Graphit und Graphitzwischenschichtverbindungen
Lade- und Entlademechanismus von Graphit-Negativelektrodenmaterialien → Bildung von Graphit-Zwischenschichtverbindungen
Es gibt ein Problem
Graphitisierte Mesophasen-Kohlenstoff-Mikrokugeln
Entstehungsprozess
Vorbereitungsprozess und -methode
Vor- und Nachteile
Amorphe Kohlenstoffmaterialien
Graphitisierung
weicher Kohlenstoff
harter Kohlenstoff
Nanostrukturierte Kohlenstoffmaterialien
Kohlenstoff-Nanofaser
Fulleren
Kohlenstoffnanoröhren
Graphen
Materialien auf Siliziumbasis
Nano-Silizium-Material
Dünnschichtmaterialien auf Siliziumbasis
Verbundwerkstoffe aus Silizium/Metalllegierung
Silizium/Kohlenstoff-Verbundwerkstoffe
Silikonverbindungen
Hauptprobleme bei Anodenmaterialien auf Siliziumbasis (Volumenausdehnung während der Lithiierung/Delithiierung)
Aktivmaterialzerkleinerung
Die Bildung eines instabilen SEI-Films auf der Oberfläche der negativen Elektrode auf Siliziumbasis → Verlust von Lithiumionen, Der Schnittstellenwiderstand erhöht sich und die Lebensdauer der Batterie verkürzt sich
Störung elektronischer Leitungsnetze
Negatives Elektrodenmaterial auf Zinnbasis
Element aus Metallzinn
Anodenmaterial aus Zinnlegierung
Oxidanodenmaterial auf Zinnbasis
Anodenmaterial aus Zinn/Kohlenstoff-Verbundwerkstoff
Vorteile
Hohe theoretische spezifische Kapazität
Zinn hat ein niedriges Redoxpotential und eine gute Leitfähigkeit
Reichlich Reserven und ungiftig
Negatives Elektrodenmaterial auf Germaniumbasis
Vorteile
Hohe theoretische spezifische Kapazität
Im Vergleich zu Si beträgt die Diffusionsgeschwindigkeit von Lithiumionen in Ge das 400-fache. Die elektronische Leitfähigkeit beträgt das 104-fache → geeignet für Hochstrom- und Hochleistungsgeräte
unzureichend
Hoher Preis, begrenzte praktische Anwendungsmöglichkeiten
Schwerwiegende Probleme mit der Volumenausdehnung, Ablösung der Elektrode usw Verfall der Batteriekapazität und -lebensdauer
modifiziert
Nanoisierung
Carbonbeschichtung
Amorph
poröse Struktur
Eindimensionale Germanium-Nanoröhren und Nanodrähte, Germaniumfilme und andere Strukturen
Anodenmaterial aus Lithiumtitanat
Spinellstruktur
Potenzial 1,55 V
Theoretische Kapazität 175 mAh/g (140-160)
Spannungsfreies Material (Materialvolumenänderung während des Lade- und Entladevorgangs <1 %)
Vorteile
Sicherheit
Hochspannungsplattform, kein Li-Niederschlag
Beständig gegen Überladung und Entladung
Hervorragende Leistung bei hohen und niedrigen Temperaturen
Langes Leben
Die Struktur ist stabil und weist keine Spannung auf, und die Volumenänderung ist im Wesentlichen Null.
Kein SEI-Film, um ein Reißen des SEI-Films zu vermeiden
Hohe Vergrößerung – im Vergleich zu Graphit
Hoher Ionendiffusionskoeffizient
Kann in Mehrtakt-Impulsgeräten verwendet werden
modifiziert
Leitfähigkeit
Die schlechte Leitfähigkeit von Lithiumtitanat muss durch Kohlenstoffbeschichtung/-dotierung verbessert werden
potenzielles Fenster
Verwenden Sie Metall, um einen Teil des Ti zu ersetzen, um das Potenzial zu verringern
Hochstromladung
Reduzieren Sie Partikel/Nano → verbessern Sie die Ratenleistung