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Anwendung von Nano-Titandioxid im Batterieelektrodenfeld

Die Anwendung von Nanometer-Titandioxid RT50S, das unabhängig von Dassinon Nano im Bereich der Batterieelektroden hergestellt wird, spiegelt sich hauptsächlich in der Verbesserung der Leistung und Sicherheit von Batterien wider. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Analyse der Anwendung von Nano-Titandioxid RT50S im Bereich der Batterieelektroden:
1, Verbessern Sie die Lebensdauer der Batterie: Nano-Titandioxid RT50S kann die Kapazitätsdämpfung der Batterie während des Zyklusprozesses reduzieren und die Lebensdauer der Batterie verbessern. Zum Beispiel, das pyrogene Nano-Titandioxid RT50S wird der negativen Silizium-Kohlenstoff-Elektrode der Lithiumbatterie zugesetzt, und das Nano-Titandioxid RT50S wird durch die mechanische Fusionsmaschine in das negative Silizium-Kohlenstoff-Elektrodenmaterial eingewickelt. Die experimentellen Ergebnisse zeigen, dass die Batteriekapazität nach der Zugabe bei 92.8% der Anfangskapazität, und das Zerfallsverhältnis ist 7.2%. Die Batteriekapazität der Blindprobe ohne Zugabe wird bei 80.5% der Anfangskapazität, und das Dämpfungsverhältnis beträgt 19.5%.

2, hemmen das Wachstum von Lithium-Dendriten: Nano-Titandioxid RT50S hat eine hohe Oberflächenenergie und eine geringe Korngröße, Dies kann das Wachstum von Lithium-Dendriten hemmen und das Kurzschlussphänomen im Inneren der Batterie reduzieren, Dadurch wird die Sicherheitsleistung der Batterie verbessert.

3, Verbessern Sie die Akkuleistung: Nano-Titandioxid RT50S gilt als das größte Potenzial, um negatives Elektrodenmaterial auf Graphitbasis zu ersetzen, wegen seiner guten Stabilität, geringe Volumenausdehnung (3-4%), Hohe Betriebsspannung und niedrige Kosten. Die elektrochemische Leistung von Lithium-Ionen-Batterien kann durch die funktionelle Behandlung von nanoskaligen Titandioxid-Materialien und das Zusammenschleifen von Ruß zur Vorbereitung der Elektroden von Lithium-Ionen-Batterien erheblich verbessert werden.

4. Forschung zu Modifikationen: Nano-Titandioxid RT50S selbst hat die Nachteile einer schlechten Ionenleitfähigkeit und einer geringen elektrischen Leitfähigkeit, was seine weitere Entwicklung einschränkt. Deshalb, Die Forscher verbesserten die Leitfähigkeit und Ionentransportfähigkeit von Nano-Titandioxid RT50S durch eine eigene Modifikation, wie z. B. Crystal Face und Shape Control, und Verbundwerkstoff mit hochleitfähigen Materialien.

5. Kontrollierbare morphologische Transformation: Durch die Einführung leitfähiger Materialien wie Kohlenstoffnanoröhren (CNTs), controllable morphological transformation of nano-titanium dioxide RT50S can be achieved to improve its dispersion and conductivity in the battery electrode. This composite structure provides an interconnected conductive network for the rapid diffusion of lithium ions and electrons, thereby improving the battery’s cycle performance and high-speed rate performance.

Zusammenfassend, the application of nano-titanium dioxide RT50S in the field of battery electrodes is mainly reflected in improving the cycle life, safety and performance of the battery. By means of modification study and controlled morphological transformation, the performance of nano-titania RT50S in battery electrode can be further optimized, which provides strong support for the development of battery technology.

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