3D PMF (මෙලමයින් පෙන)/Li සංයුක්ත ඇනෝඩය මඟින් සක්‍රීය කරන ලද අතිශය ඉහළ ධාරා ඝනත්වයන්හි ස්ථායී ලිතියම් විද්‍යුත් තැන්පත් කිරීම.

ලිතියම් ලෝහ බැටරි (LMBs) බර සහ පරිමාව පදනම් දෙකෙහිම ඒවායේ ඉහළ ශක්ති ඝනත්වය හේතුවෙන් ඊළඟ පරම්පරාවේ බලශක්ති ගබඩා කිරීම සඳහා අපේක්ෂකයින්ට පොරොන්දු වේ. කෙසේ වෙතත්, LMBs සාමාන්‍යයෙන් පාලනය කළ නොහැකි ලිතියම් තැන්පත් වීම, අස්ථායී ඝන ඉලෙක්ට්‍රොලයිට් අතුරුමුහුණත සහ පරිමාව ප්‍රසාරණයට භාජනය වන අතර එමඟින් පහසුවෙන් අඩු කූලොම්බික් කාර්යක්ෂමතාව, දුර්වල චක්‍රීය ක්‍රියාකාරිත්වය සහ ආරක්ෂිත උපද්‍රව පවා ඇති වන අතර එමඟින් වසර හතළිහකට වැඩි කාලයක් ඒවායේ ප්‍රායෝගික යෙදීම් වලට බාධා ඇති වේ.

ඉහළ ධාරා ඝනත්වයකින් ක්‍රියාත්මක වුවහොත් මෙම ගැටළු තවදුරටත් උග්‍ර විය හැකිය. මෙහිදී 3D සිදුරු සහිත පොලි-මෙලමයින්-ෆෝමල්ඩිහයිඩ් ( මෙලමයින් පෙන ) (PMF)/Li සංයුක්ත ඇනෝඩය මගින් සක්‍රීය කරන ලද ස්ථායී ලිතියම් ලෝහ බැටරියක් වාර්තා වේ.

ධ්‍රැවීය කාණ්ඩ විශාල සංඛ්‍යාවක් (ඇමයින් සහ ට්‍රයසීන්) සහිත PMF, මෙම අයන ඇනෝඩ මතුපිටට ළඟා වන විට Li-අයන සාන්ද්‍රණය ඵලදායී ලෙස සමජාතීය කළ හැකි අතර එමඟින් ඒකාකාර Li තැන්පත් වීමක් ලබා ගත හැකිය.
තවද, ත්‍රිමාණ ව්‍යුහගත ඇනෝඩය Li ධාරකයක් ලෙස සේවය කර Li ඉවත් කිරීමේ සහ ආලේපන ක්‍රියාවලියේදී පරිමාව වෙනස් වීම අවම කළ හැකිය. ගැල්වනොස්ටැටික් මිනුම්වලින් පෙන්නුම් කරන්නේ ත්‍රිමාණ සංයුක්ත ඉලෙක්ට්‍රෝඩයට අඩු හිස්ටෙරසිස් සහ සුමට වෝල්ටීයතා සානු සහිත චක්‍ර 50 කට පසු 10 mA cm−2 ක අතිශය ඉහළ ධාරා ඝනත්වයකදී 94.7% ක ඉහළ-ලිතියම් කූලොම්බික් කාර්යක්ෂමතාවයක් ලබා ගත හැකි බවයි. Li4Ti5O12 සමඟ සම්බන්ධ වූ විට, අර්ධ-සෛල වැඩිදියුණු කළ අනුපාත හැකියාවන් සහ කූලොම්බික් කාර්යක්ෂමතාව පෙන්නුම් කරන අතර, අධි-ශක්ති බැටරි සඳහා විශාල අවස්ථාවන් විවෘත කරයි.

මෙම පර්යේෂණය සඳහා මෙලමයින් පෙන ද්‍රව්‍ය සඳහා SINOYQX සහාය විය.

SINOYQX වෙතින් මෙලමයින් පෙන පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත] නැතහොත් අපට හඬ නඟන්න: +86-28-8411-1861.
ප්‍රවෘත්ති සම්බන්ධතා: විද්‍යුත් තැපෑල: [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත] දුරකථන: +86-28-8411-1861.

සමහර පින්තූර සහ පෙළ අන්තර්ජාලයෙන් ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කර ඇති අතර, ප්‍රකාශන අයිතිය මුල් කතුවරයා සතු වේ. කිසියම් උල්ලංඝනයක් තිබේ නම්, කරුණාකර මකා දැමීමට අප හා සම්බන්ධ වන්න.