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因此,游戏文章认为沉积过电势可以作为表征电解质分解严重程度的重要指标,同时也认为通过控制过电势低于过渡电压能够实现电池的长期稳定循环。在这项工作中,还原MRI表征Na||Cu电池的横截面,以无损的方式检测循环中钠的分布情况。
在NMR图谱的基础上,辰内文章阐释了一种原创性的分析方法,为沉积过电势和SMSs之间的相关性提供了数学解释。因此,剑网家用建模景这也证实了SMSs的形成和过电势之间存在着高度的相关性。而对于F0来说,游戏积分区域随着循环时间而发生不对称扩大,文章认为是SMSs的出现导致了这一现象。
该研究分析,还原SMSs的集聚能够阻碍钠离子向铜表面的迁移,从而导致了过电势的不断累积,因此文章认为过电势可以作为钠电池工作状态的重要指标。本内容为作者独立观点,辰内不代表材料人网立场。
对于F2电解质来说,剑网家用建模景23NaNMR在以1125ppm为中心的钠金属信号的积分在循环过程中一直表现为常量,剑网家用建模景说明钠金属是平滑沉积(smoothdeposition)的,与MRI结果一致。
经典的谱学分析方法中,游戏如光谱分析虽然能直接观察到钠的沉积及其气体演变过程,但无法获取化学成分信息和实现具有空间分辨率的表征。如图1所示,还原文章对Na||Cu电池在不同电解质(含有2%氟代碳酸乙烯酯的高氯酸钠/碳酸丙烯酯电解质——F2。
从图1a和1b的SEM插图也验证了这一现象,辰内其中F2电解质中的钠金属沉积产生了尺寸更大的颗粒,这才导致样品的比表面积过小。此外,剑网家用建模景图3a表明,随着循环时间的增加,F0的电池过电势也在不断地增加,而F2的过电势则并未出现明显改变。
而经过剥离(stripping)处理,游戏F2的MRI信号完全消失(图1d),表明沉积的钠金属被完全剥离(图1d插图)。研究认为,还原对于F0电解质来说,还原电池的库伦效率相对较低,在钠金属上只形成了数量较少的SMSs,因此很难在钠金属信号中检测到由于SMSs出现而导致的信号强度变化。