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亚电要(d-k)在不同压力下Li沉积的顶视图和横截面SEM图像。(f)Li成核、网互初始生长和最佳堆叠压力下的生长。
联对(l-o)在不同压力下Li沉积的横截面SEM图像。日本(i-m)基于完全剥离方案进行30次循环的Li沉积形貌演变。(p-r)在不同压力下电极厚度、东北电极孔隙率和基于3Dcryo-FIB-SEM重构计算的Li沉积归一化体积。
(c)在高电流密度、亚电要高负载和优化压力条件下Li沉积的光学图像。由于Li的高度还原电位,网互Li金属和液体电解质之间(电)化学形成的固体电解质界面(SEI)使沉积成为一个动力学缓慢的扩散过程。
在剥离过程中,联对堆叠压力在保持电子传导通路和最小化死Li形成方面起着关键作用,而电化学沉积的Li储层是维持致密Li结构及其循环可逆性的关键。
日本(b)在不同压力和电流密度下的第一次循环CE。此外,东北新品系列全面引入了国际级防蓝光技术,能够有效减少蓝光对视力的损伤,缓解长时间观影带来的视觉疲劳。
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