&esp;&esp;石墨层

厚度
逐步趋
优先,
90微米,正极活
材料使用lifepo4,集
为铝箔。
&esp;&esp;“
和成旭尝试了,前期利用原位电化学原
力显微镜(ec-af)
锂离
电池
负极材料sei
成
机理


研究
基础
,利用sei
成
电位
属锂沉积电位更正
特
,设计了
步法研究锂枝晶
实
原位观察实验!”
&esp;&esp;当然,另一方面,还
求科研工作者踏踏实实、
真真

,来
得半
虚伪,科研容
得造假和胡来!因为胡来,付
昂代价海里
了!
&esp;&esp;“锂离
电池怕
怕氧,常用
表征sei
技术
段非常有限!”
&esp;&esp;
实验
尝试过
,利用各
电镜技术,
纳米尺度理解锂枝晶

演化过程,一
都
解决

题
关

法门,

然
错过尝试!
&esp;&esp;既然
集思广益,
家也都
怕
丑,各
法逐一汇报
,畅所
言,
轻
思维活跃,千奇
外
角度,
由得让吴桐和一起参
议
成老
。
&esp;&esp;“
尝试过,
由

粒
照
,容易引起sei及电极结构
破坏;虽然低温冷冻电镜
够解决
一
题,
由
使用条
限制,
实验
无法使用常温电解
,也无法实现原位观察。此外,
过程
用
设备过
昂贵,
备推广价值!”陶然
接给
正面回复。
&esp;&esp;“所
,
还

负极材料涂层薄
找
路!”
一

研究,
也


活
,“


里,也
了
次尝试”
&esp;&esp;实验室
方法,其实
都
存
理
数据
,
备推广价值
。
&esp;&esp;引玉
&esp;&esp;吴桐轻轻
,
记得
位,
师兄章邵
推荐过来
学
,虽然还有些青涩,
据陶然和小师兄
观察汇报,学习态度
端正
真
,
赋也
,值得培养,前
久,被
收
了
团队。
&esp;&esp;



源电池研发
面
市场
,即贵且费
方法,就
适用了!

寻求
,
够有效遏制锂枝晶
,且单位代价



价廉,且还
够
间供电,才
适用
作为真正
源电池,
推广面
众。
&esp;&esp;
隔
,用
celgard2325
层隔
,厚度也
实验
测试
来
优选,25微米。
也
目前
主
!”
&esp;&esp;“
通过利用ec-af实
研究
碳酸乙烯酯(ec)和氟代碳酸乙烯酯(fec)为基础电解
sei


过程,并
此基础

原位锂枝晶

观察!
&esp;&esp;通过


电解
所形成
sei
杨氏模量、cv图谱及eis阻抗谱
析,结合xps光谱
析,
发现fec电解
所形成
sei

有较
lif无机盐,由
lif
有较

度和稳定
,使得sei
有较
度,
够一定范围
有效抑制锂枝晶
!”
&esp;&esp;一

研究,还有吴桐偶尔请教
,陶然和阮成旭

,



源电池,特
锂电池版块,有了
足

,
实验设计方案,就

目前
收获反馈。
&esp;&esp;“常规
透
电镜法呢?”有
举
,尝试
询,“
来抛砖引玉!”
&esp;&esp;第381章
&esp;&esp;科研,需
样
脑风暴,活跃思维。科学用脑,
学
科学思维。
样
仅事半功倍,
且还
有所创造。科学研究,
就
一项极其艰
复杂
创造
脑力劳动。
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