The representative FE-SEM images at different magnificationsreveal tha การแปล - The representative FE-SEM images at different magnificationsreveal tha ไทย วิธีการพูด

The representative FE-SEM images at

The representative FE-SEM images at different magnifications
reveal that the electrospun composite membranes exhibit
tortuously interconnected porous structure consisted of randomly
orientedfibers. As can be seen inFig. 1a and b, the PEI-PUfibrous
membranes possess large-size pores (average pore size of 1.8mm,
Fig. 2) consisted of multilayered bead-freefibers with an average
diameter of 544 nm, which may cause self-discharge and microshorting. The formation of this structure is mainly ascribed to the
phase separation and solidification of the electrified liquid jets
[23,32]. After coating, more bonding points appear, the phenomenon may be attributed to the swelling of PU due to the existence of
acetone. Meanwhile, some of the pores in the SiO2/PEI-PU
membranes arefilled with the SiO2NP connected by PVdF-HFP
binders (Fig. 1c and d), thus the average pore size decreases to
0.58mm as shown inFig. 2a. It also can be seen inFig. 2a that most
of the pore sizes of SiO2/PEI-PU membranes concentrate in the
range of 0.45–0.75mm, thus confirming that SiO2/PEI-PU membranes possess uniform pore distribution. It is known that the
porous structure of separators can affect the open circuit voltage
(OCV) behavior[4,5,12], which delivers useful information on selfdischarge and also can predict the risk of micro-shorting caused by
the growth of lithium dendrites. Herein, the cells were charged to
4.0 V and their voltage drop behavior was measured as a function
of elapsed time.Fig. 2b exhibits that the OCV stabilized at nearly
3.43 V, which corresponds to the voltage plateau of Fe
2+/3+
redox
couples[33]. Meanwhile, there is an inappreciable difference in the
OCV profiles among the cells based on PEI-PU, SiO2/PEI-PU and
Celgard membranes, suggesting that the pore structures of PEI-PU
and SiO2/PEI-PU membranes could be beneficial for hindering the
micro-shorting and mitigating self-discharge. Furthermore, the
coating layer is expected to prevent the separator from being
thermally shrunk owing to the existence of heat-resistant SiO2NP,
and also to play a key role in improving the ionic conductivity and
anodic stability
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
รูป FE SEM ตัวแทนที่ขนาดแตกต่างกันเปิดเผยว่า สารผสม electrospun แสดงโครงสร้าง porous tortuously มกราคมประกอบด้วยสุ่มorientedfibers เป็นได้เห็น inFig 1a และบี พีอีไอ-PUfibrousเยื่อหุ้มมีรูขุมขนขนาดใหญ่ (ขนาดรูขุมขนเฉลี่ย 1.8 มม.Fig. 2) ประกอบด้วยลูกปัด freefibers multilayered โดยเฉลี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง 544 nm ซึ่งอาจทำให้ตนเองถ่ายและ microshorting การก่อตัวของโครงสร้างนี้เป็น ascribed ส่วนใหญ่ต้องการแยกเฟสและ solidification electrified ฉีดของเหลว[23,32] หลังจากเคลือบ จุดยึดเพิ่มเติมปรากฏ ปรากฏการณ์อาจเกิดจากการบวมของปูเนื่องจากการดำรงอยู่ของอะซิโตน ในขณะเดียวกัน หนึ่งรูขุมขนใน SiO2/พี อีไอปูarefilled เข้ากับ SiO2NP ที่เชื่อมต่อ ด้วย PVdF HFPยึดประสาน (Fig. 1c และ d), ขนาดรูขุมขนโดยเฉลี่ยลดลงมาดังนั้นมม. 0.58 เป็น inFig แสดง 2a ยังสามารถเห็น inFig 2a ที่มากที่สุดขนาดรูพรุนของ SiO2 พีอีไอปู่ เข้าสมาธิในการช่วง 0.45 – 0.75 มม. ดังนั้น ยืนยันว่า สาร SiO2 พีอีไอปูมีการกระจายสม่ำเสมอรูขุมขน เป็นที่รู้จักที่จะโครงสร้างตัวแยก porous อาจส่งผลต่อแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดพฤติกรรม (OCV) [4,5,12], ซึ่งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์บน selfdischarge และยัง สามารถทำนายความเสี่ยงของไมโคร shorting ด้วยสาเหตุการเจริญเติบโตของลิเทียม dendrites นี้ เซลล์ถูกเรียกเก็บ4.0 V และพฤติกรรมของพวกเขาปล่อยแรงดันไฟฟ้าที่ถูกวัดเป็นฟังก์ชันของผ่านไป time.Fig 2b จัดแสดงว่า OCV ที่เสถียรที่เกือบ3.43 V ซึ่งสอดคล้องกับแรงดันที่ราบสูงของ Fe2 + /mts 3 +redoxคู่รัก [33] ในขณะเดียวกัน มีความแตกต่างการ inappreciable ในการค่า OCV ระหว่างเซลล์ตามการปูพีอีไอ SiO2 พีอีไอ-PU และCelgard สาร แนะนำที่โครงสร้างรูพรุนของปูพีอีไอและ SiO2 พีอีไอ-PU เข้าอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับการขัดขวางการshorting ด้วยไมโคร และบรรเทาเองถ่าย นอกจากนี้ การคาดว่าเพื่อป้องกันการแยกชั้นเคลือบแพ shrunk เพราะการดำรงอยู่ของ SiO2NP ทนความร้อนและยังมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงนำ ionic และanodic เสถียรภาพ
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
ตัวแทนภาพ FE-SEM ที่กำลังขยายที่แตกต่างกัน
พบว่าเยื่อคอมโพสิตด้วยไฟฟ้าแสดง
โครงสร้างรูพรุนที่เชื่อมต่อกันอ้อมค้อมประกอบด้วยสุ่ม
orientedfibers ที่สามารถเห็นได้ inFig 1a และ b-PEI PUfibrous
เยื่อรูขุมขนมีขนาดใหญ่ (ขนาดของรูพรุนเฉลี่ยของ 1.8mm,
รูป. 2) ประกอบด้วยพหุลูกปัด freefibers มีค่าเฉลี่ย
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 544 นาโนเมตรซึ่งอาจทำให้เกิดการปลดปล่อยตัวเองและ microshorting การก่อตัวของโครงสร้างนี้คือกำหนดส่วนใหญ่จะ
แยกเฟสและการแข็งตัวของ jets เหลวไฟฟ้า
[23,32] หลังจากเคลือบมากขึ้นจุดพันธะปรากฏปรากฏการณ์ที่อาจนำมาประกอบกับอาการบวมของ PU เนื่องจากการดำรงอยู่ของ
อะซีโตน ในขณะที่บางส่วนของรูขุมขนใน SiO2 / PEI-PU
เยื่อ arefilled กับ SiO2NP ที่เชื่อมต่อด้วย PVDF-HFP
สาร (รูป. 1 c และ d) ดังนั้นขนาดของรูพรุนเฉลี่ยลดลง
ดังแสดง 0.58mm inFig 2a นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็น inFig 2a ว่าส่วนใหญ่
ของขนาดรูขุมขนของ SiO2 / เยื่อ PEI-PU สมาธิใน
ช่วงของ 0.45-0.75mm จึงยืนยันว่า SiO2 / เยื่อ PEI-PU มีการกระจายสม่ำเสมอรูขุมขน เป็นที่รู้จักกันว่า
โครงสร้างที่มีรูพรุนของตัวคั่นจะมีผลต่อแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด
(OCV) พฤติกรรม [4,5,12] ซึ่งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ selfdischarge และสามารถคาดการณ์ความเสี่ยงของไมโครลัดวงจรที่เกิดจาก
การเจริญเติบโตของ dendrites ลิเธียม . ที่นี้เซลล์จะถูกเรียกเก็บเงิน
4.0 V และพฤติกรรมแรงดันของพวกเขาถูกวัดเป็นหน้าที่
ของ time.Fig ที่ผ่านไป การจัดแสดงนิทรรศการที่ 2b OCV มีความเสถียรที่เกือบ
3.43 V ซึ่งสอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าของที่ราบสูงเฟ
+ 2/3 +
อกซ์
คู่ [33] ในขณะที่มีความแตกต่างที่ไม่สำคัญใน
รูปแบบ OCV หมู่เซลล์ขึ้นอยู่กับ PEI-PU, SiO2 / PEI-PU และ
เยื่อ Celgard บอกว่าโครงสร้างของรูขุมขน PEI-PU
และ SiO2 / เยื่อ PEI-PU อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับการขัดขวาง
ไมโครลัดวงจรและลดการปลดปล่อยตัวเอง นอกจากนี้
ชั้นเคลือบที่คาดว่าจะป้องกันไม่ให้แยกจากการ
หดความร้อนเนื่องจากการดำรงอยู่ของทนความร้อน SiO2NP,
และยังมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงการนำไอออนิกและ
ความมั่นคงขั้วบวก
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
ตัวแทน fe-sem ภาพที่แตกต่างกัน magnifications
เปิดเผยว่าการผสมเยื่อจัดแสดง
tortuously เชื่อมโครงสร้างรูพรุนจำนวนสุ่ม
orientedfibers . ดังจะเห็นได้ infig . 1A และ B , เป้ย pufibrous
membranes มีรูขนาดใหญ่ ( มีขนาดรูพรุนของ 1.8mm
, รูปที่ 2 ) ประกอบด้วย มัลติเลเยอร์ ลูกปัด freefibers มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย
ของ 720 นาโนเมตรซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ปลดตนเองและ microshorting . การก่อตัวของโครงสร้างนี้เป็น ascribed ไป
การแยกเฟสของไฟฟ้าและการทำให้ของเหลวเครื่องบิน
[ 23,32 ] หลังจากเคลือบมากกว่าการเชื่อมจุดปรากฏปรากฏการณ์ที่อาจจะเกิดจากการบวมของ PU เนื่องจากการดำรงอยู่ของ
อะซิโตน ในขณะที่บางส่วนของรูในซิลิกา / pei-pu
เยื่อ arefilled กับ sio2np เชื่อม PVDF hfp
ประสาน ( ภาพ c และ d ) ดังนั้นรูขุมขนขนาดเฉลี่ยลดลง
0.58mm แสดง infig . 2A . นอกจากนี้ยังสามารถเห็นได้ infig . 2A ที่สุด
ของรูขุมขนขนาดของ SiO2 / pei-pu เยื่อข้น
ช่วง 0.45 – 0.75mm จึงยืนยันว่าซิลิกา / pei-pu membranes มีรูกระจายสม่ำเสมอ มันเป็นที่รู้จักกันว่า
โครงสร้างรูพรุนของแยกสามารถส่งผลกระทบต่อค่าแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด
( ocv ) พฤติกรรม [ 4,5,12 ] ซึ่งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน selfdischarge และยังสามารถทำนายความเสี่ยงของไมโคร shorting เกิดจาก
การเจริญเติบโตของกุยช่ายลิเธียม ในที่นี้ เซลล์ก็บริการ
4.0 V และแรงดันไฟฟ้าของตนเองซึ่งเป็นฟังก์ชันของเวลาที่ใช้ไป time.fig
. 2B แสดงว่า ocv คงที่ที่เกือบ
3.43 V , ซึ่งสอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าที่ราบสูงของเฟ
2 / 3
1
คู่รัก [ 33 ] ขณะเดียวกัน มีความแตกต่าง ซึ่งไม่สำคัญ
ocv โปรไฟล์ของเซลล์ตาม pei-pu SiO2 , และ / pei-pu
celgard membranes บอกว่าโครงสร้างของรูพรุนและ pei-pu
ซิลิกอนไดออกไซด์ / pei-pu membranes อาจเป็นประโยชน์สำหรับขัดขวาง
ไมโคร shorting และบรรเทาจำหน่ายด้วยตนเอง นอกจากนี้
เคลือบชั้นคาดว่าจะป้องกันไม่ให้แยกจาก
ซึ่งหดเนื่องจากการดำรงอยู่ของ sio2np
ทนความร้อน , และยัง มีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงการนำไอออนและ
เสถียรภาพการ
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: