マインドマップギャラリー リチウムイオン電池負極材
これは、リチウムイオン電池の負極材料に関するマインド マップです。主な内容には、ゲルマニウムベースの負極材料、スズベースの負極材料、シリコンベースの材料、炭素ベースの負極材料、金属リチウム負極材料(商品化されていない)が含まれます。 、チタン酸リチウム負極材料、リチウムイオン電池負極材料。
2024-10-25 15:17:03 に編集されました루미 : 영적 각성의 10 차원. 당신이 자신을 찾는 것을 멈출 때, 당신은 당신이 찾고있는 것이 당신을 찾고 있기 때문에 우주 전체를 찾을 것입니다. 당신이 매일 인내하는 것은 당신의 영의 깊이의 문을 열 수 있습니다. 침묵 속에서 나는 비밀 영역으로 미끄러 져 내 주변의 마법을 관찰하기 위해 모든 것을 즐겼으며 어떤 소음도 만들지 않았습니다. 날개로 태어 났을 때 왜 기어 다니는 것을 좋아합니까? 영혼은 그 자체의 귀를 가지고 있으며 마음이 이해할 수없는 것들을들을 수 있습니다. 모든 것에 대한 답을 내면으로 찾으십시오. 우주의 모든 것이 당신 안에 있습니다. 연인들은 어딘가에서 만나지 않으며이 세상에는 이별이 없습니다. 상처는 빛이 당신의 마음에 들어가는 곳입니다.
만성 심부전은 심박수 속도의 문제가 아닙니다! 심근 수축 및 이완기 기능의 감소로 인해 심장 출력이 불충분하여 폐 순환에서 정체와 체계 순환의 혼잡을 유발합니다. 원인, 유도에서 보상 메커니즘에 이르기까지, 심부전의 병리 생리 학적 과정은 복잡하고 다양합니다. 부종을 제어하고, 심장의 전선 및 애프터로드를 줄이고, 심장 안락함 기능을 향상시키고, 기본 원인을 예방하고 치료함으로써, 우리는이 도전에 효과적으로 대응할 수 있습니다. 심부전의 메커니즘과 임상 증상을 이해하고 마스터 링 방지 및 치료 전략을 이해함으로써 우리는 심장 건강을 더 잘 보호 할 수 있습니다.
허혈-재관류 손상은 기관이나 조직이 혈액 공급을 회복시킨 후 세포 기능 및 대사 장애 및 구조적 손상이 악화 될 것이라는 현상입니다. 주요 메커니즘에는 증가 된 자유 라디칼 생성, 칼슘 과부하 및 미세 혈관 및 백혈구의 역할이 포함됩니다. 심장과 뇌는 흔한 손상 기관이며 심근 대사 및 초 구조적 변화, 심장 기능 감소 등으로 나타납니다. 예방 및 제어 조치에는 자유 라디칼 제거, 칼슘 과부하 감소, 신진 대사 개선 및 저 나트륨, 저온, 저압 등과 같은 재관류 조건을 제어하는 것이 포함됩니다. 이러한 메커니즘을 이해하면 효과적인 치료 옵션을 개발하고 허혈성 손상을 완화시키는 데 도움이 될 수 있습니다.
루미 : 영적 각성의 10 차원. 당신이 자신을 찾는 것을 멈출 때, 당신은 당신이 찾고있는 것이 당신을 찾고 있기 때문에 우주 전체를 찾을 것입니다. 당신이 매일 인내하는 것은 당신의 영의 깊이의 문을 열 수 있습니다. 침묵 속에서 나는 비밀 영역으로 미끄러 져 내 주변의 마법을 관찰하기 위해 모든 것을 즐겼으며 어떤 소음도 만들지 않았습니다. 날개로 태어 났을 때 왜 기어 다니는 것을 좋아합니까? 영혼은 그 자체의 귀를 가지고 있으며 마음이 이해할 수없는 것들을들을 수 있습니다. 모든 것에 대한 답을 내면으로 찾으십시오. 우주의 모든 것이 당신 안에 있습니다. 연인들은 어딘가에서 만나지 않으며이 세상에는 이별이 없습니다. 상처는 빛이 당신의 마음에 들어가는 곳입니다.
만성 심부전은 심박수 속도의 문제가 아닙니다! 심근 수축 및 이완기 기능의 감소로 인해 심장 출력이 불충분하여 폐 순환에서 정체와 체계 순환의 혼잡을 유발합니다. 원인, 유도에서 보상 메커니즘에 이르기까지, 심부전의 병리 생리 학적 과정은 복잡하고 다양합니다. 부종을 제어하고, 심장의 전선 및 애프터로드를 줄이고, 심장 안락함 기능을 향상시키고, 기본 원인을 예방하고 치료함으로써, 우리는이 도전에 효과적으로 대응할 수 있습니다. 심부전의 메커니즘과 임상 증상을 이해하고 마스터 링 방지 및 치료 전략을 이해함으로써 우리는 심장 건강을 더 잘 보호 할 수 있습니다.
허혈-재관류 손상은 기관이나 조직이 혈액 공급을 회복시킨 후 세포 기능 및 대사 장애 및 구조적 손상이 악화 될 것이라는 현상입니다. 주요 메커니즘에는 증가 된 자유 라디칼 생성, 칼슘 과부하 및 미세 혈관 및 백혈구의 역할이 포함됩니다. 심장과 뇌는 흔한 손상 기관이며 심근 대사 및 초 구조적 변화, 심장 기능 감소 등으로 나타납니다. 예방 및 제어 조치에는 자유 라디칼 제거, 칼슘 과부하 감소, 신진 대사 개선 및 저 나트륨, 저온, 저압 등과 같은 재관류 조건을 제어하는 것이 포함됩니다. 이러한 메커니즘을 이해하면 효과적인 치료 옵션을 개발하고 허혈성 손상을 완화시키는 데 도움이 될 수 있습니다.
リチウムイオン電池負極材
リチウムイオン電池負極材
電池負極材料の選択要件
リチウム電池における負極材料の役割
リチウムイオンを蓄える本体
充放電時のリチウムイオンの可逆的な挿入・脱離
リチウム電池の性能に重要な役割を果たします
負極材料の開発経緯
負極材料の可逆的なリチウム貯蔵メカニズム
挿入/抽出、合金化/脱合金
相転移
変態反応
可逆的な有機化学結合の切断
表面充電: コンデンサ
フリーラジカル
堆積・沈殿
界面反応
負極材料の分類
金属リチウム負極材料
炭素系負極材料
シリコン系負極材料
錫系負極材料
ゲルマニウム系負極材
チタン酸リチウム負極材
金属リチウム負極材(商品化されていない)
構造的特徴
利点
高電圧および高エネルギー密度
不十分
融点が低い → 安全性の問題
リチウムと電解質の反応生成物がリチウムを被覆→リチウムが分散
炭素系負極材料
黒鉛および黒鉛層間化合物
黒鉛負極材料の充放電機構→黒鉛層間化合物の形成
問題があります
黒鉛化メソフェーズカーボン微小球
形成過程
準備工程と方法
メリットとデメリット
アモルファスカーボン材料
黒鉛化
ソフトカーボン
ハードカーボン
ナノ構造炭素材料
カーボンナノファイバー
フラーレン
カーボンナノチューブ
グラフェン
シリコン系材料
ナノシリコン素材
シリコン系薄膜材料
シリコン/金属合金複合材料
シリコン/カーボン複合材
シリコーン化合物
シリコンベースのアノード材料の主な問題点 (リチウム化/脱リチウム化時の体積膨張)
活物質の粉砕
シリコン系負極表面に不安定なSEI膜が形成→リチウムイオンが消失、 インターフェース抵抗が増加し、バッテリーのサイクル寿命が減少します
電子伝導ネットワークの破壊
錫系負極材料
金属錫エレメント
錫合金陽極材
錫系酸化物負極材
錫/炭素複合陽極材料
利点
高い理論比容量
錫は酸化還元電位が低く、導電性が良好です。
豊富な埋蔵量と無毒
ゲルマニウム系負極材
利点
高い理論比容量
Siと比較して、Ge中のリチウムイオンの拡散速度は400倍です。 電子伝導率104倍→大電流・高電力機器に最適
不十分
価格が高く、実用化が制限される
体積膨張の深刻な問題、電極の脱落、その他全体的な問題 バッテリーの容量と寿命の劣化
修正された
ナノ化
カーボンコーティング
アモルファス
多孔質構造
一次元ゲルマニウムナノチューブおよびナノワイヤ、ゲルマニウム膜およびその他の構造
チタン酸リチウム負極材
スピネル構造
電位1.55V
理論容量 175mAh/g (140-160)
ゼロ歪み材料 (充放電プロセス中の材料体積変化 <1%)
利点
安全
高電圧プラットフォーム、Li 析出なし
過充電および過放電に強い
優れた高温および低温性能
長寿命
構造は安定していてひずみがなく、体積変化も基本的にゼロです。
SEIフィルムの破壊を避けるためにSEIフィルムを使用しません
高倍率 - グラファイトと比較して
高いイオン拡散係数
多サイクルパルス装置で使用可能
修正された
導電率
チタン酸リチウムの低い導電性は、炭素コーティング/ドーピングによって改善する必要がある
潜在的な窓
Tiの一部を金属で置き換えて電位を下げる
大電流充電
パーティクル/ナノの削減 → レート性能の向上