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Deutsch Wissenschaftler haben herausgefunden, wie die Kapazität von Lithium-Ionen-Batterien um 30% zu erhöhen,

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Lithium-Ionen-Batterien - dies ist noch keine alternative Ausführungsform der Akkumulation und Nutzung von Strom und Es ist nicht verwunderlich, dass viele Forschungsteams, diese Geräte so weit wie möglich zu gestalten, arbeiten wirksam.

Deutsch Wissenschaftler des Karlsruher Instituts für Technologie konnte den Mechanismus des Abbaus von Kathoden verstehen Hochenergie-Lithium-Ionen-Batterien, die deutlich die Kapazität und die Auswirkungen der Batterien erhöht erhöhte Kapazität.

Traktionsbatterie mit hoher Kapazität
Traktionsbatterie mit hoher Kapazität

Warum ist es wichtig,

Auf den ersten Blick klingt es seltsam, was ist das Rätsel Mechanismus des Abbaus und die Kapazität erhöhen? Ja, der springende Punkt ist, dass ohne ein wirkliches Verständnis des Mechanismus der Verschlechterung der Kathode einfach unmöglich ist, um erfolgreich die Batteriekapazität mit hohen Effizienz zu steigern.

Das Funktionsprinzip eines Lithium-Ionen-Akku
Das Funktionsprinzip eines Lithium-Ionen-Akku

Ein Mechanismus ein Rätsel, wie wir sicher sind, Wissenschaftler, wird die Kapazität erhöhen und sofort auf 30% zurückkehren, die nicht einmal genug.

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Das Wesen des Abbauprozesses

Derzeit gibt es bereits ein Lithium-Ionen-Batterien mit erhöhter Effizienz und Kapazität, und dieser Vorteil in Behälter, der durch die Tatsache verkauft, dass das Kathoden-Element mit einer erhöhten Menge an Mangan angereichert und Lithium. Aber eine solche Kombination, wie, sind zu einem schnellen Abbau anfällig gezeigt.

In einem typischen Lade-Entlade-Zyklus so angereicherten Kathode verliert oder gewinnt an Lithiumionen und eine hohe Energie Material beginnt zu zerfallen. Nur ein paar Zyklen Laminatkathode erwirbt eine kristalline Struktur mit unerwünschten elektrochemischen Eigenschaften, was zu einer Abnahme der Kapazität.

Der ursprüngliche Mechanismus der LMLOs und abnormales Verhalten in der Gitterkontraktion Li haltigen kubische Steinsalzphase.
Der ursprüngliche Mechanismus der LMLOs und abnormales Verhalten in der Gitterkontraktion Li haltigen kubische Steinsalzphase.

Als Ergebnis des Teams umfangreiche Experimente Forschung herausgefunden, dass der Abbauprozess stattfindet, nicht direkt und indirekt, ist, dass durch die Bildung von schwierig zu detektieren Reaktionen eines lithiumhaltiges zu bilden festen Salz.

Darüber hinaus wurde festgestellt, dass reiner Sauerstoff in diesen Prozessen aktiv beteiligt ist.

Die resultierende Laminat-monoklin Li [Li0.2 Ni0.2 Mn.0.6] O2 Kathode langen Abbauprozess zeigt.
Die resultierende Laminat-monoklin Li [Li0.2 Ni0.2 Mn.0.6] O2 Kathode langen Abbauprozess zeigt.

Zusätzlich identifizierten Wissenschaftler elektrochemischen Prozesse, die zu einer Verschlechterung der Kathode Zerstörung führen nicht. Hier auf diesen offenen Prozessen und der Schwerpunkt liegt in der Entwicklung und Produktion von Lithium-Ionen-Batterien der Zukunft mit erhöhter Kapazität und Effizienz. Die ursprüngliche Veröffentlichung war in der Zeitschrift Nature Communications.

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