2.1.3. New Lithium-Storage Mechanisms
Another benefit of nanostructured electrode materials is that
they can lead to new Li-storage mechanisms, affording high
capacities, rechargeability,andgeneral applicability to a range of
battery systems. One such new mechanism is referred to as a
‘conversion’mechanism,[14] first foundin transitionmetaloxides,
followed by fluorides, sulfides, and nitrides.[5–7] The mechanisms
are mainly related to reversible in situ formation and decomposition
of LiyX (where X¼O, S, F, or N) upon Li uptake and
release, which can be described by the following equation:
MX þ yLiþ þ ye $ LiyX þM (2)
where M¼Fe, Co, Ni, Cr, Mn, Cu, and so on. Usually,
reversible capacities in these systems, which have been
demonstrated as innovative high energy anode materials for
lithium-ion batteries, are in the range of 400–1100mAh g1. It
is reported that electrodes made of CoO nanoparticles can
2.1.3 ใหม่ลิเทียมเก็บกลไกประโยชน์ของวัสดุอิเล็กโทรด nanostructured คือพวกเขาสามารถนำไปสู่กลไกลี่จัดเก็บใหม่ ซาวน่าสูงกำลังการผลิต rechargeability, andgeneral ความเกี่ยวข้องของถึงระบบแบตเตอรี่ กลไกใหม่ดังกล่าวจะเรียกว่าเป็น'แปลง' กลไก transitionmetaloxides แรก foundin [14]ตาม fluorides, sulfides และ nitrides[5-7] กลไกส่วนใหญ่จะก่อตัวใน situ ที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างและแยกส่วนประกอบของ LiyX (ซึ่ง X¼O, S, F หรือ N) เมื่อหลี่ดูดธาตุอาหาร และปล่อย ซึ่งสามารถอธิบายได้ โดยสมการต่อไปนี้:MX þ yLiþ þเย þM LiyX $ (2)ที่ M¼Fe, Co, Ni, Cr, Mn, Cu และอื่น ๆ มักจะกำลังย้อนกลับในระบบเหล่านี้ ซึ่งได้รับแสดงเป็นวัสดุแอโนดนวัตกรรมพลังงานสูงสำหรับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน อยู่ในช่วง 400 – 1100mAh g 1 มันมีรายงานว่า สามารถทำการเก็บกักบิลล์หุงต
การแปล กรุณารอสักครู่..
2.1.3 ใหม่กลไกลิเธียมการจัดเก็บ
ผลประโยชน์ของวัสดุไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์ก็คือการที่
พวกเขาสามารถนำไปสู่กลไกใหม่ Li-จัดเก็บเจตนารมณ์สูง
ความจุ rechargeability, andgeneral บังคับใช้ในช่วงของ
ระบบแบตเตอรี่ หนึ่งกลไกใหม่ดังกล่าวจะเรียกว่า
' แปลง' กลไก [14] foundin แรก transitionmetaloxides,
ตามด้วยฟลูออไร, ซัลไฟด์และไนไตร [5. - 7] กลไก
ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่จะกลับได้ในแหล่งกำเนิดการสร้างและการสลายตัว
ของ LiyX ( ที่X¼O, S, F หรือ N) เมื่อดูดซึมลี่และ
ปล่อยซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยสมการต่อไปนี้:
MX þyLiþþเจ้า? $ LiyX THM (2)
ที่M¼Fe, Co, Ni, Cr, Mn, Cu, และอื่น ๆ โดยปกติแล้ว
ความสามารถย้อนกลับได้ในระบบเหล่านี้ซึ่งได้รับการ
แสดงให้เห็นเป็นพลังงานสูงนวัตกรรมวัสดุแอโนดสำหรับ
แบตเตอรี่ลิเธียม- ไอออนแบตเตอรี่อยู่ในช่วง 400 - ? 1100mAh กรัม 1 มัน
มีรายงานว่าขั้วไฟฟ้าที่ทำจากอนุภาคนาโน COO สามารถ
การแปล กรุณารอสักครู่..
ทาง . ใหม่ลิเธียมกระเป๋ากลไก
ประโยชน์อื่นของ nanostructured วัสดุไฟฟ้าที่พวกเขาสามารถนำกลไกกระเป๋า
ไรท์ใหม่ Li สูงความจุ rechargeability ทั่วไป , เกี่ยวข้องกับช่วงของ
ระบบแบตเตอรี่ หนึ่งในกลไกใหม่ดังกล่าวเรียกว่า
'conversion'mechanism [ 14 ] ครั้งแรกใน transitionmetaloxides
ตามด้วยฟลูออไรด์ , ดิน , และไนไตรด์ .[ 5 – 7 ] กลไก
ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการสร้างแหล่งกำเนิดและการย่อยสลายของ liyx
( ที่¼ O X , S , F , N ) เมื่อใช้ Li และ
ปล่อย ซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยสมการต่อไปนี้ :
MX þเพิ่มเติมกว่าþþท่าน $ liyx þ m ( 2 ที่ M )
¼ Fe , Co , Ni , Cr , Mn , ทองแดง , และอื่น ๆ โดยปกติ
กลับความสามารถในระบบเหล่านี้ ซึ่งได้แสดงนวัตกรรมพลังงานสูง
แอโนดวัสดุแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน แบตเตอรี่อยู่ในช่วง 400 – 1100mah กรัม 1 มัน
รายงานว่า อนุภาคของขั้วไฟฟ้า ทำให้สามารถ
การแปล กรุณารอสักครู่..