chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

?東南大學(xué)《AFM》:缺陷氮化硼誘導(dǎo)LiBH4亞表面鋰離子遷移!

鴻之微 ? 來源:鴻之微 ? 作者:鴻之微 ? 2022-12-21 14:37 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

鋰離子電池中有機(jī)液體電解質(zhì)的安全問題令人關(guān)注,開發(fā)高安全性、高能量密度的固體電解質(zhì)越來越受到人們的重視。氫化物電解質(zhì)具有高的電化學(xué)穩(wěn)定性和陽極兼容性,可以充分緩解安全焦慮。然而,室溫下呈現(xiàn)的低離子電導(dǎo)率仍然有待進(jìn)一步提升。

來自東南大學(xué)的學(xué)者采用h-BN缺陷誘導(dǎo)(BH4)-四面體變形的策略來提高LiBH4/BN復(fù)合電解質(zhì)的室溫離子電導(dǎo)率。理論計(jì)算表明,(BH4)-四面體的體積膨脹了14%。這種四面體變形削弱了LiBH4中的Li-H相互作用力,從而促進(jìn)了Li離子的遷移。LiBH4/BN復(fù)合材料能夠在40℃下提供1.15×10-4S cm-1的鋰離子電導(dǎo)率,鋰離子遷移數(shù)為97%。在室溫下的電子電導(dǎo)率極低,為4.59×10-10S cm-l。LiBH4的亞表面提供了所有可能的離子擴(kuò)散通道中最低的遷移阻礙,為鋰離子遷移提供了最佳道路。此外,LiBH4/BN電解質(zhì)還具有優(yōu)異的電化學(xué)穩(wěn)定性和電極兼容性。所采用的外場(chǎng)誘導(dǎo)(不僅是缺陷)和配體變形(不僅是(BH4)-)策略也可以擴(kuò)展到其他固體電解質(zhì)。相關(guān)文章以“Defective Boron NitrideInducing the Lithium-ion Migration on the Sub-surface of LiBH4”標(biāo)題發(fā)表在Advanced Functional Materials。

論文鏈接:

https://doi.org/10.1002/adfm.202205677

aa722440-805a-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

aa9113d2-805a-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

圖1 LiBH4/d-BN復(fù)合材料合成示意圖。首先通過機(jī)械研磨獲得缺陷氮化硼d-BN,然后與LiBH4進(jìn)行球磨以獲得均勻的混合物。其后,將混合物在295℃和4MPa氫氣下加熱12h,合成了LiBH4/(d-BN)復(fù)合材料,LiBH4在高于熔融溫度的條件下優(yōu)先在BN的低勢(shì)壘缺陷處成核,并表現(xiàn)出顯著的缺陷誘導(dǎo)效應(yīng)。在LiBH4/h-BN和LiBH4/d-BN中,B-H(1)和B-H(2)鍵分別比純相LiBH4延長(zhǎng)了5%和9%。LiBH4/d-BN中(BH4)-四面體的體積比純相LiBH4膨脹約14%。

aaa80542-805a-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

圖2:a)初始h-BN和b)缺陷BN的原子分辨率HAADF-STEM圖像,采用集成差分相位對(duì)比(iDPC)成像技術(shù)獲取;c、d)LiBH4/2(d-BN)的HRTEM圖像;d)圖為c的橙色選區(qū)中的放大分辨率視圖;e)LiBH4/2(d-BN)的FFT圖像。

aadb9aba-805a-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

圖3:a)為L(zhǎng)iBH4/d-BN復(fù)合材料的FT-IR光譜。在所制備的樣品中檢測(cè)到對(duì)應(yīng)于LiBH4和h-BN的B-H和B-N振動(dòng)帶,同時(shí)在918cm-1處識(shí)別出B-H振動(dòng)的吸收峰。b)為L(zhǎng)iBH4/BN復(fù)合材料的拉曼光譜。LiBH4在1300和2300 cm-1附近的譜帶大大減弱,是由于大量添加了BN,而在2300 cm-1附近的B–H的輪廓變化可能來自B-H鍵的變形。

ab01cd3e-805a-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖4:a-c)LiBH4、LiBH4/h-BN和LiBH4/d-BN的電子局域函數(shù)(ELF)模式。ELF值在[0,1]的數(shù)值區(qū)間內(nèi)分配,等高線的密度反映了電子密度。d-g)LiBH4、LiBH4/h-BN和LiBH4/d-BN的總態(tài)密度和分態(tài)密度(TDO和PDO)圖。

adf60820-805a-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

圖5:a)具有不同摩爾比的LiBH4/d-BN復(fù)合材料及純相LiBH4的溫度-電導(dǎo)率關(guān)系曲線;b)用阿侖尼烏斯方程計(jì)算的LiBH4/d-BN復(fù)合材料和LiBH4的活化能;c-d)LiBH4/2(d-BN)和LiBH4在303K下的7Li固態(tài)核磁共振譜。

ae24651c-805a-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖6: a)在LiBH4分別與h-BN、d-BN的兩相界面處,以及LiBH4/h-BN和LiBH4/d-BN中LiBH4的亞表面處,鋰離子的轉(zhuǎn)移勢(shì)壘。b)在LiBH4分別與h-BN、d-BN的兩相界面處,以及LiBH4/h-BN和LiBH4/d-BN中LiBH4的亞表面處,鋰離子的遷移路徑;c)比較了LiBH4、LiBH4/H-BN和LiBH4/d-BN中(BH4)-四面體的變形和Li-H之間相互作用力的變化。在LiBH4/d-BN中,B-H明顯伸長(zhǎng),導(dǎo)致(BH4)-四面體變形,H和Li之間的庫(kù)侖作用力顯著減弱。

ae88c0ca-805a-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖7 a)LiBH4/2(d-BN)在最初三個(gè)循環(huán)內(nèi)的CV曲線;b)TiS2|LiBH4/2(d-BN)|Li全電池的恒電流充電/放電曲線;c)TiS2|LiBH4/2(d-BN)|Li全電池的循環(huán)放電容量和庫(kù)侖效率;d)LiBH4/2(d-BN)的對(duì)鋰循環(huán)充放電曲線,電流密度逐漸增加,到4.6mA cm-2時(shí)出現(xiàn)突變,獲得臨界電流密度;e)LiBH4/2(d-BN)的對(duì)稱鋰電池的恒電流循環(huán)曲線。

在本研究中,除了通過缺陷誘導(dǎo)提高了LiBH4室溫離子電導(dǎo)率外,還觀察到如下幾點(diǎn)現(xiàn)象:

1)d-BN是通過改變了LiBH4的電子分布,才導(dǎo)致(BH4)-膨脹和變形的;

2)(BH4)-四面體的變形削弱了Li+和(BH4)-之間的相互作用,從而減少了LiBH4對(duì)Li離子的束縛;

3)鋰離子主要在LiBH4的亞表面轉(zhuǎn)移,LiBH4亞表面的鋰離子遷移勢(shì)壘(低至0.29eV)是所有可能的擴(kuò)散通道中最低的。

LiBH4/2(d-BN)復(fù)合材料還具有0至5V的寬電化學(xué)穩(wěn)定性窗口(相對(duì)于Li/Li+),在70℃下具有優(yōu)異的Li枝晶抑制能力,臨界電流密度為4.6mA cm-2,并且與電極材料具有高兼容性。

所提出的通過缺陷誘導(dǎo)變形來提高離子電導(dǎo)率的策略是可行的。該機(jī)制可以擴(kuò)展到其他輸出場(chǎng)和其他固態(tài)電解質(zhì)。這意味著通過這種策略,一方面,LiBH4中的(BH4)-四面體可以通過各種外場(chǎng)進(jìn)行調(diào)節(jié),以提高硼氫化物的離子電導(dǎo)率。另一方面,對(duì)于氧化物、硫化物和鹵化物的配體和間隙的調(diào)控也可通過外場(chǎng)感應(yīng)實(shí)施。

審核編輯 :李倩

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 鋰離子電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    85

    文章

    3534

    瀏覽量

    80404
  • 電解質(zhì)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    6

    文章

    830

    瀏覽量

    21301
  • 電導(dǎo)率
    +關(guān)注

    關(guān)注

    1

    文章

    307

    瀏覽量

    14985

原文標(biāo)題:文章轉(zhuǎn)載丨?東南大學(xué)《AFM》:缺陷氮化硼誘導(dǎo)LiBH4亞表面鋰離子遷移!

文章出處:【微信號(hào):hzwtech,微信公眾號(hào):鴻之微】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評(píng)論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    氮化硼散熱膜 | 解決手機(jī)射頻天線散熱透波問題

    屏蔽罩或石墨烯散熱方案存在電磁干擾、厚度限制或?qū)岱较騿我坏葐栴}。氮化硼散熱膜,憑借其獨(dú)特的材料特性,精準(zhǔn)地解決了這些挑戰(zhàn)問題。氮化硼是優(yōu)秀的絕緣體,將其應(yīng)用于天線
    的頭像 發(fā)表于 12-25 08:33 ?220次閱讀
    <b class='flag-5'>氮化硼</b>散熱膜 | 解決手機(jī)射頻天線散熱透波問題

    電機(jī)定子與線圈絕緣散熱的核心選擇 | 氮化硼PI散熱膜

    在電機(jī)運(yùn)行過程中,定子作為核心部件,其與線圈的絕緣性能和散熱效率直接決定了電機(jī)的可靠性、使用壽命與運(yùn)行效率。氮化硼PI散熱膜憑借氮化硼(BN)優(yōu)異的導(dǎo)熱性能與聚酰亞胺(PI)卓越的絕緣特性,成為電機(jī)
    的頭像 發(fā)表于 12-01 07:22 ?482次閱讀
    電機(jī)定子與線圈絕緣散熱的核心選擇 | <b class='flag-5'>氮化硼</b>PI散熱膜

    高華科技與東南大學(xué)機(jī)器人傳感與控制技術(shù)研究所簽署產(chǎn)學(xué)研合作協(xié)議

    11月19日,南京高華科技股份有限公司與東南大學(xué)機(jī)器人傳感與控制技術(shù)研究所產(chǎn)學(xué)研合作簽約儀式在高華科技成功舉辦。南京市仙林大學(xué)城高校合作發(fā)展局調(diào)研員邢海軍、東南大學(xué)科研院副院長(zhǎng)劉威,東南大學(xué)
    的頭像 發(fā)表于 11-26 18:13 ?1042次閱讀
    高華科技與<b class='flag-5'>東南大學(xué)</b>機(jī)器人傳感與控制技術(shù)研究所簽署產(chǎn)學(xué)研合作協(xié)議

    高華科技與東南大學(xué)簽署產(chǎn)學(xué)研合作協(xié)議

    近日,南京高華科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“高華科技”)與東南大學(xué)機(jī)器人傳感與控制技術(shù)研究所產(chǎn)學(xué)研合作簽約儀式在高華科技成功舉辦。南京市仙林大學(xué)城高校合作發(fā)展局調(diào)研員邢海軍、東南大學(xué)科研院副院長(zhǎng)劉威
    的頭像 發(fā)表于 11-25 17:15 ?753次閱讀

    芯明天壓電納米定位臺(tái):助力六方氮化硼單光子源研究

    在量子科技飛速發(fā)展的今天,單光子源作為量子計(jì)算、量子通信、量子傳感的核心基石,其制備與性能優(yōu)化始終是科研領(lǐng)域的焦點(diǎn)。六方氮化硼憑借無表面懸掛鍵、室溫下可實(shí)現(xiàn)明亮單光子發(fā)射等獨(dú)特優(yōu)勢(shì),成為制備固態(tài)單
    的頭像 發(fā)表于 10-23 10:21 ?217次閱讀
    芯明天壓電納米定位臺(tái):助力六方<b class='flag-5'>氮化硼</b>單光子源研究

    東南大學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)一行蒞臨芯朋微電子

    近日,東南大學(xué)黨委書記鄔小撐一行蒞臨芯朋微電子,芯朋微電子董事長(zhǎng)、東南大學(xué)杰出校友張立新先生熱情接待了東南大學(xué)黨委書記部小撐、黨委副書記邢紀(jì)紅、校友事務(wù)處長(zhǎng)芮振華和東南大學(xué)無錫校區(qū)書記
    的頭像 發(fā)表于 08-14 15:14 ?1129次閱讀

    東南大學(xué):研發(fā)新型傳感系統(tǒng),手機(jī)秒變高靈敏氣體檢測(cè)儀

    —— 實(shí)現(xiàn)自適應(yīng)和高靈敏的氣體檢測(cè))的研究論文,報(bào)道了一款超小型化、高靈敏度、高精度且智能化的無線微波人工表面等離激元傳感系統(tǒng),并驗(yàn)證了其在丙酮蒸氣傳感中的應(yīng)用。東南大學(xué)張璇如副研究員為
    的頭像 發(fā)表于 06-16 18:51 ?731次閱讀
    <b class='flag-5'>東南大學(xué)</b>:研發(fā)新型傳感系統(tǒng),手機(jī)秒變高靈敏氣體檢測(cè)儀

    氮化硼導(dǎo)熱絕緣片 | 車載充電橋OBC應(yīng)用

    晟鵬公司研發(fā)的氮化硼導(dǎo)熱絕緣片憑借其高導(dǎo)熱性、耐高壓及輕量化等特性,在電動(dòng)汽車OBC車載充電橋IGBT模組中展現(xiàn)出關(guān)鍵應(yīng)用價(jià)值。OBC的熱管理需求:OBC將電網(wǎng)交流電轉(zhuǎn)換為直流電并為電池充電,其核心
    的頭像 發(fā)表于 04-30 18:17 ?731次閱讀
    <b class='flag-5'>氮化硼</b>導(dǎo)熱絕緣片 | 車載充電橋OBC應(yīng)用

    聚酰亞胺(PI)/氮化硼(BN)復(fù)合薄膜提升鋰電池絕緣散熱效果 | SPA-SPK30替代藍(lán)膜

    、液冷等外部散熱方式難以有效解決電池單體間的溫度梯度問題。聚酰亞胺(PI)/氮化硼(BN)納米復(fù)合薄膜為解決這一難題提供了創(chuàng)新方案。聚酰亞胺本身具有優(yōu)異的絕緣性和耐高
    的頭像 發(fā)表于 04-26 19:52 ?1695次閱讀
    聚酰亞胺(PI)/<b class='flag-5'>氮化硼</b>(BN)復(fù)合薄膜提升鋰電池絕緣散熱效果 | SPA-SPK30替代藍(lán)膜

    “六邊形戰(zhàn)士”絕緣TIM材料 | 氮化硼

    引言:氮化硼,散熱界的“六邊形戰(zhàn)士”氮化硼材料的高導(dǎo)熱+強(qiáng)絕緣,完美適配5G射頻芯片、新能源電池、半導(dǎo)體封裝等高功率場(chǎng)景,是高性能絕緣導(dǎo)熱材料的首選,為高功率電子設(shè)備熱管理提供新的解決方案。六方
    的頭像 發(fā)表于 04-05 08:20 ?1305次閱讀
    “六邊形戰(zhàn)士”絕緣TIM材料 | <b class='flag-5'>氮化硼</b>

    玻色量子攜手東南大學(xué)發(fā)表量子計(jì)算應(yīng)用重磅論文

    近日,北京玻色量子科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“玻色量子”)與東南大學(xué)顧偉教授的研究團(tuán)隊(duì)提出一種基于相干光量子計(jì)算機(jī)在電力網(wǎng)絡(luò)停電后快速恢復(fù)分區(qū)的方法,面對(duì)新型電力系統(tǒng)日益嚴(yán)格的時(shí)效性需求,能夠保證電網(wǎng)在發(fā)生大停電事故后快速恢復(fù)正常運(yùn)行。
    的頭像 發(fā)表于 03-24 16:09 ?1100次閱讀
    玻色量子攜手<b class='flag-5'>東南大學(xué)</b>發(fā)表量子計(jì)算應(yīng)用重磅論文

    氮化硼散熱材料大幅度提升氮化鎵快充效能

    器件的性能,使充電頭在體積、效率、功率密度等方面實(shí)現(xiàn)突破,成為快充技術(shù)的核心載體。氮化鎵充電頭的核心優(yōu)勢(shì):1.體積更小,功率密度更高材料特性:GaN的電子遷移率比硅
    的頭像 發(fā)表于 02-26 04:26 ?1248次閱讀
    <b class='flag-5'>氮化硼</b>散熱材料大幅度提升<b class='flag-5'>氮化</b>鎵快充效能

    晟鵬技術(shù) | 氮化硼散熱膜提升無線充電

    作為散熱材料雖然有一定效果,但其性能已逐漸無法滿足更高功率和更高效能的需求。在此背景下,氮化硼(BN)散熱膜作為一種新型散熱材料,因其獨(dú)特的物理特性,逐漸成為替代
    的頭像 發(fā)表于 02-21 06:20 ?840次閱讀
    晟鵬技術(shù) | <b class='flag-5'>氮化硼</b>散熱膜提升無線充電

    氮化硼散熱膜無線充電應(yīng)用 | 晟鵬技術(shù)

    作為散熱材料雖然有一定效果,但其性能已逐漸無法滿足更高功率和更高效能的需求。在此背景下,氮化硼(BN)散熱膜作為一種新型散熱材料,因其獨(dú)特的物理特性,逐漸成為替代
    的頭像 發(fā)表于 02-13 08:20 ?1071次閱讀
    <b class='flag-5'>氮化硼</b>散熱膜無線充電應(yīng)用 | 晟鵬技術(shù)

    氮化硼散熱膜替代石墨膜提升無線充電效率分析

    作為散熱材料雖然有一定效果,但其性能已逐漸無法滿足更高功率和更高效能的需求。在此背景下,氮化硼(BN)散熱膜作為一種新型散熱材料,因其獨(dú)特的物理特性,逐漸成為替代
    的頭像 發(fā)表于 02-12 06:20 ?956次閱讀
    <b class='flag-5'>氮化硼</b>散熱膜替代石墨膜提升無線充電效率分析