Die Anwendung von Nano-Titandioxid RT50S, produziert von Konada, im Bereich der Batterieelektroden spiegelt sich vor allem in der Verbesserung.
Batterieleistung und Sicherheit: Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Beschreibung der Anwendung von Nano-Titandioxid RT50S im Bereich der Batterieelektroden.
Analyse:
Um die Lebensdauer der Batterie zu verbessern, Nano-Titandioxid RT50S kann die Kapazitätsdämpfung der Batterie während des Zyklus reduzieren.
Verbessern Sie die Lebensdauer der Batterie, indem Sie pyrogenes Nano-Titandioxid RT50S zur negativen Siliziumkohlenstoffelektrode der Lithiumbatterie hinzufügen.
Nano-Titandioxid RT50S wurde mit Hilfe einer mechanischen Schmelzmaschine mit Silizium-Kohlenstoffanodenmaterial beschichtet. Die experimentellen Ergebnisse deuteten auf eine Erhöhung der Batteriekapazität nach der Zugabe hin.
Das Volumen wird gehalten bei 92.8% der Anfangskapazität, Das Zerfallsverhältnis beträgt 7.2%, und die Batteriekapazität der Blindprobe ohne Additive wird auf dem Ausgangsniveau gehalten.
80.5% der Kapazität und 19.5% des Dämpfungsverhältnisses.
2. Hemmung des Wachstums von Lithium-Dendriten: Nano-Titandioxid RT50S hat eine höhere Oberflächenenergie und eine kleinere Korngröße, die unterdrücken können.
Das Wachstum von Lithium-Dendriten verringert das Risiko von Kurzschlüssen im Inneren der Batterie, Dadurch wird die Sicherheitsleistung der Batterie erhöht.
Zur Verbesserung der Akkuleistung, Nano-Titandioxid RT50S gilt aufgrund seines Potenzials als das vielversprechendste Material, um negatives Elektrodenmaterial auf Graphitbasis zu ersetzen.
Es hat die Eigenschaften einer guten Stabilität, geringe Volumenausdehnung (3-4%), hohe Betriebsspannung, und niedrige Kosten. Es verwendet nanoskaligen Sauerstoff.
Die funktionelle Behandlung von Titanoxid-Werkstoffen, kombiniert mit Ruß und anderen Komponenten, durch Schleifen, zur Vorbereitung von Lithium-Ionen-Batterieelektroden, kann die elektrische Leitfähigkeit deutlich verbessern.
Elektrochemische Eigenschaften der Zelle.
4. Forschung zu Modifikationen: Nano-Titandioxid RT50S selbst hat die Nachteile einer schlechten Ionenleitfähigkeit und einer geringen elektrischen Leitfähigkeit, was ihr Potenzial einschränkt.
Weiterentwicklung. Deshalb, Die Forscher verwendeten Nano-Titandioxid RT50S, um seine Kristallfläche zu modifizieren und seine Form zu kontrollieren.
Verbundstoff mit hochleitfähigen Materialien, um seine Leitfähigkeit und Ionentransportkapazität zu verbessern.
5. Kontrollierte morphologische Transformation: Durch die Einführung leitfähiger Materialien wie Kohlenstoffnanoröhren (CNTs), Nano-Titandioxid kann realisiert werden.
Die kontrollierbare morphologische Transformation des RT50S verbessert seine Dispersion und Leitfähigkeit in der Batterieelektrode. Diese Verbundstruktur verbessert die Leitfähigkeit von Lithium-Ionen.
Durch die schnelle Diffusion von Ionen und Elektronen entsteht ein miteinander verbundenes leitfähiges Netzwerk, das die zyklische Leistung und den Gesamtwirkungsgrad der Batterie verbessert.
Hohe Geschwindigkeit und spontane Leistung.
Zusammenfassend, Die Anwendung von Nano-Titandioxid RT50S im Bereich der Batterieelektroden konzentriert sich hauptsächlich auf die Verlängerung der Lebensdauer der Batterie.
Leben, Sicherheit, und Leistung. Nano-Two kann durch Modifikationsstudien und kontrollierte morphologische Umwandlungen weiter optimiert werden.
Die Leistung von Titanoxid RT50S in der Batterieelektrode bietet eine robuste Unterstützung für die Weiterentwicklung der Batterietechnologie.
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