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研究SEI膜的主要目的之一是为了在初始循环中得到稳定的SEI膜,轻人起从而实现电池性能的进一步提高。结合先进的表征手段,毕业这里总结了常规电解液条件下(EC-DMC/LiPF6)SEI膜在锂金属表面形成的主要反应(方程式4-14)。
锂离子电池中使用的有机电解液的氧化电位4.7V(vsLi/Li+),轻人起还原电位接近1.0V(vsLi/Li+),轻人起锂离子嵌入石墨的电位0-0.25V,低于电解液的还原电位,因此在充电过程中,石墨电极的电位低于电解液稳定窗口,电解液会在石墨表面分解,形成SEI膜,从而防止电解液的持续分解。密度泛函理论相对来说更加严格,毕业在一个较小的范围内(受限于计算机能力)计算原子或分子体系中电子的分布。轻人起华为5G折叠屏时代已来临?。
毕业Figure6 石墨表面SEI膜形成示意图a,石墨表面被电解液包围。另一个理论认为在高电位下电极表面没有沉淀物,轻人起电子可以不受干扰的直接转移到电解液中,在较高电位下诱导形成致密的化合物。
如果形成的SEI膜不稳定,毕业在后续的循环中会造成SEI膜破裂,毕业暴露出新的未钝化电极表面,导致电解液在这些新的未钝化表面分解重新形成SEI膜,并且在电池循环期间重复这个过程,不断消耗锂离子导致电池容量持续降低,相应的SEI不均匀和反复生成带来较高的电阻并阻碍锂离子的转移,由此不仅带来低的库伦效率,也会严重影响电池的循环和倍率性能。
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