Mindmap-Galerie Festelektrolyt
Dies ist eine Mindmap über Festelektrolyte. Die Hauptinhalte umfassen: anorganische Festelektrolyte, Festelektrolyte, Polymer-Verbundelektrolyte und Polymer-Festelektrolyte.
Bearbeitet um 2024-10-25 15:13:43Rumi: 10 dimensões do despertar espiritual. Quando você para de se procurar, encontrará o universo inteiro porque o que está procurando também está procurando por você. Qualquer coisa que você persevera todos os dias pode abrir uma porta para as profundezas do seu espírito. Em silêncio, deslizei para o reino secreto e gostei de tudo para observar a magia ao meu redor e não fiz barulho. Por que você gosta de rastejar quando nasce com asas? A alma tem seus próprios ouvidos e pode ouvir coisas que a mente não pode entender. Procure para dentro para a resposta a tudo, tudo no universo está em você. Os amantes não acabam se encontrando em algum lugar, e não há despedida neste mundo. Uma ferida é onde a luz entra em seu coração.
A insuficiência cardíaca crônica não é apenas um problema da velocidade da freqüência cardíaca! É causada pela diminuição da contração miocárdica e da função diastólica, o que leva a um débito cardíaco insuficiente, o que, por sua vez, causa congestão na circulação e congestão pulmonar na circulação sistêmica. Das causas, o indução aos mecanismos de compensação, os processos fisiopatológicos de insuficiência cardíaca são complexos e diversos. Ao controlar o edema, reduzir a frente e pós -carga do coração, melhorando a função de conforto cardíaco e prevenindo e tratando as causas básicas, podemos efetivamente responder a esse desafio. Somente entendendo os mecanismos e as manifestações clínicas da insuficiência cardíaca e as estratégias de prevenção e tratamento, podemos proteger melhor a saúde do coração.
A lesão de isquemia-reperfusão é um fenômeno que a função celular e os distúrbios metabólicos e os danos estruturais piorarão depois que órgãos ou tecidos restauram o suprimento sanguíneo. Seus principais mecanismos incluem aumento da geração de radicais livres, sobrecarga de cálcio e o papel dos microvasculares e leucócitos. O coração e o cérebro são órgãos danificados comuns, manifestados como mudanças no metabolismo do miocárdio e mudanças ultraestruturais, diminuição da função cardíaca etc. As medidas de prevenção e controle incluem remover os radicais livres, reduzir a sobrecarga de cálcio, melhorar o metabolismo e controlar as condições de reperfusão, como baixo sódio, baixa temperatura, baixa pressão, etc. A compreensão desses mecanismos pode ajudar a desenvolver opções eficazes de tratamento e aliviar lesões isquêmicas.
Rumi: 10 dimensões do despertar espiritual. Quando você para de se procurar, encontrará o universo inteiro porque o que está procurando também está procurando por você. Qualquer coisa que você persevera todos os dias pode abrir uma porta para as profundezas do seu espírito. Em silêncio, deslizei para o reino secreto e gostei de tudo para observar a magia ao meu redor e não fiz barulho. Por que você gosta de rastejar quando nasce com asas? A alma tem seus próprios ouvidos e pode ouvir coisas que a mente não pode entender. Procure para dentro para a resposta a tudo, tudo no universo está em você. Os amantes não acabam se encontrando em algum lugar, e não há despedida neste mundo. Uma ferida é onde a luz entra em seu coração.
A insuficiência cardíaca crônica não é apenas um problema da velocidade da freqüência cardíaca! É causada pela diminuição da contração miocárdica e da função diastólica, o que leva a um débito cardíaco insuficiente, o que, por sua vez, causa congestão na circulação e congestão pulmonar na circulação sistêmica. Das causas, o indução aos mecanismos de compensação, os processos fisiopatológicos de insuficiência cardíaca são complexos e diversos. Ao controlar o edema, reduzir a frente e pós -carga do coração, melhorando a função de conforto cardíaco e prevenindo e tratando as causas básicas, podemos efetivamente responder a esse desafio. Somente entendendo os mecanismos e as manifestações clínicas da insuficiência cardíaca e as estratégias de prevenção e tratamento, podemos proteger melhor a saúde do coração.
A lesão de isquemia-reperfusão é um fenômeno que a função celular e os distúrbios metabólicos e os danos estruturais piorarão depois que órgãos ou tecidos restauram o suprimento sanguíneo. Seus principais mecanismos incluem aumento da geração de radicais livres, sobrecarga de cálcio e o papel dos microvasculares e leucócitos. O coração e o cérebro são órgãos danificados comuns, manifestados como mudanças no metabolismo do miocárdio e mudanças ultraestruturais, diminuição da função cardíaca etc. As medidas de prevenção e controle incluem remover os radicais livres, reduzir a sobrecarga de cálcio, melhorar o metabolismo e controlar as condições de reperfusão, como baixo sódio, baixa temperatura, baixa pressão, etc. A compreensão desses mecanismos pode ajudar a desenvolver opções eficazes de tratamento e aliviar lesões isquêmicas.
Festelektrolyt
Festelektrolyt
Vor- und Nachteile von Flüssigelektrolyten und Gelelektrolyten
Vorteile
Hohe Ionenleitfähigkeit bei Raumtemperatur
Auf der Oberfläche des Kathodenmaterials bildet sich ein stabiler Festelektrolytfilm
Nachteile
Die Anforderungen an niedrige Temperaturen können nicht erfüllt werden
Sicherheitsprobleme
Der Coulomb-Wirkungsgrad beim Laden und Entladen der Batterie ist gering
Die Akkuleistung ist niedrig
Beschränkung der Verwendung von Kathodenmaterialien im Zusammenhang mit Hochspannungen
Vorteile von Festelektrolyten
Ausgezeichnete Sicherheit
Stabile Leistung bei hohen und niedrigen Temperaturen
geringere Kosten
Die Energiedichte der Batterie ist höher
Problem mit der Schnittstellenimpedanz
Begrenzung des effizienten Transports von Lithiumionen in Vollzellen
Einstufung
Polymer-Festelektrolyt
Anorganischer Festelektrolyt
Verbundelektrolyt
Anorganischer Festelektrolyt
Anorganischer Verbundfestelektrolyt
Amorpher Festelektrolyt (isotrop → einfachere Ionenkanalverbindung, geringer Grenzflächenwiderstand, Es kann eine höhere Gesamtionenleitfähigkeit erreicht werden)
LiPON
Amorphes Sulfid
Hauptbestandteil Lithiumsulfid Li2S
S ist stärker polarisiert als O und hat eine schwächere Wechselwirkung mit Lithium → Innerhalb derselben Materialreihe weisen Sulfidelektrolyte eine höhere elektrische Leitfähigkeit auf
kristalliner Festelektrolyt
Perowskit Li3xLa2/3−xTiO3
Erdalkalimetalltitanate (kubische, tetragonale, orthorhombische Kristallformen)
Bei 0,06<x<0,14 handelt es sich um eine feste Lösung, eine tetragonale Struktur und einen reinen Ionenleiter. Die elektronische Leitfähigkeit ist nahezu vernachlässigbar
Die Leitfähigkeit ist am höchsten, wenn x=0,11
Lithiumionen werden durch den Leerstellenmechanismus geleitet und der Lithiumionentransport folgt dem Perkolationsmodell. Hat eine hohe Ionenleitfähigkeit
Frage
Es ist schwierig, die Bestandteile synthetischer Produkte zu kontrollieren
Hoher Grenzflächenwiderstand → Gesamtleitfähigkeit sinkt
Haben Sie keinen direkten Kontakt mit negativen Elektrodenmaterialien
Anti-Perowskit-Typ
Ionentransportbedingungen im Kristallgitter: Leerstellen, Lücken
Die Hauptantriebskraft für die Leitfähigkeit in superionischen Leitern: Lithium-Leerstellen und Anionenfehlordnung
Um Lithiumionenleiter zu erhalten, wurde ein Materialdesign mit Perowskitmaterial (ABX3) als Prototyp durchgeführt. Dadurch sind die elektrischen Eigenschaften jedes Elements in ABX3 im Gegensatz zu denen herkömmlicher Perowskit-Materialien.
Vorteile des LiRAP-Materials
Niedriger Schmelzpunkt → dünnes Filmmaterial, Massenproduktion
Geringe Aktivierungsenergie, hohes Potenzial und einfache Strukturanpassung
Sehr niedrige elektronische Leitfähigkeit
Geringe Dichte und geringes Gewicht
Das Reaktionsprodukt mit Wasser ist umweltfreundlich → einfach zu recyceln
niedrige Kosten
Stabil mit Lithium-Metall-Elektroden
Hat eine gewisse thermische Stabilität
NASICON-Typ
Struktur
Es handelt sich im Allgemeinen um eine hexagonale Phase. Je nach Zusammensetzung können monokline, trikline, tetragonale und andere Strukturen auftreten.
Materialbeständigkeit begrenzt
Körperphase
Korngrenzenwiderstand
Derzeit hauptsächlich LATP und LAGP
Vorteile
Hohe Leitfähigkeit und breites elektrochemisches Fenster → angewendet auf Festkörper-Lithium-Ionen-Batterien, Lithium-Luft-Batterie, Lithium-Flüssigkeitsbatterie
Frage
LATP-Titanionen werden bei niedrigem Potential reduziert → Es kann nicht in direktem Kontakt mit Lithium oder in Lithium eingebetteten Anodenmaterialien mit niedrigem Potenzial verwendet werden.
LISICON-Typ Li14Zn(GeO4)4
Die Li14Zn(GeO4)4-Verbindung, Li4GeO4 und Zn2GeO4 bilden eine gegenseitig lösliche Phase
Frage
Es hat eine hohe elektrische Leitfähigkeit bei hohen Temperaturen, aber eine niedrige elektrische Leitfähigkeit bei Raumtemperatur.
Hoher Lithiumoxidgehalt → luftempfindlich, eingeschränkte Anwendung
Granat-Typ
Silikatmineralstruktur
höhere Leitfähigkeit
Großes elektrochemisches Fenster
Stabil an der Luft und stabil im Kontakt mit Lithium
Li3N-Typ
Sowohl die Ionenleitfähigkeit als auch die Zersetzungsspannung sind niedrig, was ihre Anwendung in Festkörperbatterien einschränkt.
Die auf der Oberfläche von metallischem Lithium gebildete Lithiumnitridschicht verhindert Lithiumdendriten
Polymer-Verbundelektrolyt
Zweck: Verbesserung der mechanischen Stabilität von Polymerelektrolyten
Die Rolle anorganischer Keramik in Polymerelektrolyten
Reduzieren Sie den kristallinen Phasengehalt des Polymersystems und erhöhen Sie die amorphe Phase für den Ionentransport, was einem schnellen Lithiumionentransport förderlich ist.
Auch in der Nähe des Füllstoffs können sich schnelle Lithiumionenkanäle bilden
Der Füllstoff kann als Lewis-Säure fungieren, um mit N, O, F usw. im Polymer und der Lewis-Base zu reagieren und so die Anzahl freier Ionen zu erhöhen.
Erhöhen Sie die mechanischen Eigenschaften und filmbildenden Eigenschaften des Polymers und verbessern Sie den Zustand der Grenzfläche mit metallischem Lithium
Die Rolle anorganischer Lithiumionenleitermaterialien
Verbessern Sie die Unordnung der Polymerphase und verbessern Sie die Lithiumionenleitung
Es kann selbst einen Lithiumionen-Leitungskanal bereitstellen
Organisch-anorganischer Verbundelektrolyt für Lithium-Ionen-Leiter: Hohe Ionenleitfähigkeit, gute Elektroden-Elektrolyt-Schnittstelle
Polymer-Festelektrolyt
Es verwendet Polymer als Matrix und besteht aus hochpolarem Polymer und Metallsalz durch Lewis-Säure-Base-Reaktion. Es finden weiterhin Komplexierungs- und Dekomplexierungsreaktionen statt, bei denen Polymermaterialien mit ionischer Leitfähigkeit entstehen.
Im Vergleich zu anorganischen Festelektrolyten
Es verfügt über eine gute Flexibilität, gute Filmbildungseigenschaften, Viskoelastizität und ein geringes Gewicht.
Im Vergleich zu herkömmlichen flüssigen Lithium-Ionen-Batterien
Vermeiden Sie Elektrolytaustritt, hohe Sicherheit, geringes Gewicht und große Kapazität
Polyether-Alkalimetallsalzkomplex
Keine Weichmacher
Die Ionenleitung beruht auf Ionen in Polymernetzwerken mit negativer Polarität
Die Hauptvertreter sind Polymerelektrolyte, die durch einfaches Mischen von PEO-Polymeren und Salzen gewonnen werden.
Bedingungen für die Bildung hochleitfähiger Polymerelektrolyte