Литий металл батарейкалар (LMBs) салмагы жана көлөмү негиздери боюнча алардын жогорку энергия тыгыздыгынан улам кийинки муундагы энергия сактоо үчүн келечектүү талапкерлер болуп саналат. Бирок, LMBs, адатта, көзөмөлсүз литий чөктүрүүгө, туруксуз катуу электролит интерфазасына жана көлөмдүн кеңейишине дуушар болушат, бул жонокой кулондук эффективдүүлүктүн төмөн болушуна, велосипеддин начар иштешине, ал тургай коопсуздук коркунучтарына алып келет, бул алардын практикалык колдонуусуна кырк жылдан ашык тоскоолдук кылат.

Эгерде жогорку ток тыгыздыгында иштетилсе, бул көйгөйлөр ого бетер курчушу мүмкүн. Бул жерде 3D тешиктүү поли-меламин-формальдегид ( меламин көбүгү ) (PMF)/Li композиттик аноду менен иштетилген туруктуу литий металл батареясы жөнүндө кабар берилет.
Көптөгөн полярдуу топтору бар PMF (амин жана триазин) Li-иондун концентрациясын эффективдүү түрдө гомогенизациялай алат, бул иондор аноддун бетине жакындаганда жана ошентип, Li-иондун бир калыпта жайгашуусуна жетишет.
Мындан тышкары, 3D структуралык анод Li чечип алуу жана каптоо процессинде көлөмдүн өзгөрүшүн азайтуу үчүн Li хосту катары кызмат кыла алат. Гальваностатикалык өлчөөлөр көрсөткөндөй, 3D композиттик электрод 94.7% жогорку литий-кулондук эффективдүүлүккө 10 мА см-2 болгон ультра жогорку токтун тыгыздыгында 50 циклден кийин аз гистерезис жана жылмакай чыңалуу платосунда жетише алат. Li4Ti5O12 менен кошулганда жарым клеткалар жогорулатылган ылдамдык мүмкүнчүлүктөрүн жана кулон эффективдүүлүгүн көрсөтүп, жогорку энергиялуу батарейкалар үчүн чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачат.
SINOYQX бул изилдөө үчүн меламин көбүк материалдарын колдоду.
SINOYQX меламин көбүгү жөнүндө көбүрөөк маалымат алуу үчүн, биз менен байланышыңыз [электрондук почта корголгон] же бизге үн: +86-28-8411-1861.
Жаңылыктар Байланыш: Email: [электрондук почта корголгон] Тел: +86-28-8411-1861.
Кээ бир сүрөттөр жана тексттер интернеттен көчүрүлгөн жана автордук укук түпнуска авторго таандык. Эгерде кандайдыр бир бузуу болсо, өчүрүү үчүн биз менен байланышыңыз.