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此时此刻,陈菲韵心里虽然不太高兴,因为她和商易云见面才刚一个小时,就要离开了,心里自然不舍。
不过,陈菲韵心里也清楚,商易云有自己的事情,她不是那种任性的人。
就这样,把陈菲韵送回宿舍之后,商易云就准备回到京都大学。
走在路上,商易云一直回想着之前的实验,还有一些在书上看到的知识。
目前电动汽车中的锂电池发展的障碍之一,就是离子与电子在电极材料中扩散缓慢,目前研究人员利用一种有效的手段改善这一情况,就是通过减少电化学活性材料的特征尺寸,来达到想要的结果,因为离子扩散时间与材料长度的平方成正比。
在这方面,纳米材料包括纳米线、纳米管、纳米粒子、纳米石墨烯片、纳米带等形式的材料,已被合成用来改善锂电池的电化学性能,然而,纳米材料要同时具备高效离子及电流通路非常困难,因此使用纳米材料所达到的效果,并不尽如人意。
为了进一步解决该问题,科研人员采用多种高导电三维架构作为纳米材料的集电器,通过该方法,电池在充放电速率和容量损失方面有所改善,不过该架构的缺陷,在于会导致部分集电体质量较高,从而降低电池整体的能量密度,即单位体积电池释放的电能。
而且,这种仅在实验中采用的复杂结构运用到实际中将受到极大限制。
因此,一些研究人员提出,利用单晶二氧化钒与石墨烯垫层构建三维架构,兼顾了高扩散效率与低分子质量,氧化钒-石墨烯正极材料在不同充放电速率下锂电池的可逆容量。
此材料具体的特点有四点:一是多渠道进入电解质,促进电极材料中的锂离子快速扩散;二是二氧化钒化学性质决定了其较短的固态扩散长度,缩短了充放电所需时间;三是基于石墨烯网络架构,电极整体具有高导电性;四是电极中的活性材料覆盖率达84%。