Mindmap-Galerie Anodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien
Dies ist eine Mindmap über Anodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien. Der Hauptinhalt umfasst: Anodenmaterialien auf Germaniumbasis, Anodenmaterialien auf Zinnbasis, Materialien auf Siliziumbasis, Anodenmaterialien auf Kohlenstoffbasis, metallische Lithiumanodenmaterialien (nicht kommerziell erhältlich). , Titanat-Lithium-Anodenmaterial, Lithium-Ionen-Batterie-Anodenmaterial.
Bearbeitet um 2024-10-25 15:17:03Rumi: 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.
Anodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien
Anodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien
Anforderungen an die Auswahl des Batterieanodenmaterials
Die Rolle negativer Elektrodenmaterialien in Lithiumbatterien
Körper, der Lithiumionen speichert
Reversible Einfügung/Entnahme von Lithium-Ionen während des Ladens und Entladens
Spielt eine wichtige Rolle für die Leistung von Lithiumbatterien
Entwicklungsgeschichte negativer Elektrodenmaterialien
Reversibler Lithiumspeichermechanismus für negative Elektrodenmaterialien
Einbringen/Entziehen, Legieren/Entlegieren
Phasenübergang
Transformationsreaktion
Reversibler Aufbruch organischer chemischer Bindungen
Oberflächenladung: Kondensator
freie Radikale
Ablagerung/Niederschlag
Grenzflächenreaktion
Klassifizierung negativer Elektrodenmaterialien
Metallisches Lithium-Anodenmaterial
Materialien für negative Elektroden auf Kohlenstoffbasis
Negatives Elektrodenmaterial auf Siliziumbasis
Negatives Elektrodenmaterial auf Zinnbasis
Negatives Elektrodenmaterial auf Germaniumbasis
Anodenmaterial aus Lithiumtitanat
Metallisches Lithium-Anodenmaterial (nicht kommerzialisiert)
Strukturmerkmale
Vorteile
Hohe Spannung und hohe Energiedichte
unzureichend
Niedriger Schmelzpunkt → Sicherheitsprobleme
Das Reaktionsprodukt zwischen Lithium und Elektrolyt überzieht Lithium→disperses Lithium
Materialien für negative Elektroden auf Kohlenstoffbasis
Graphit und Graphitzwischenschichtverbindungen
Lade- und Entlademechanismus von Graphit-Negativelektrodenmaterialien → Bildung von Graphit-Zwischenschichtverbindungen
Es gibt ein Problem
Graphitisierte Mesophasen-Kohlenstoff-Mikrokugeln
Entstehungsprozess
Vorbereitungsprozess und -methode
Vor- und Nachteile
Amorphe Kohlenstoffmaterialien
Graphitisierung
weicher Kohlenstoff
harter Kohlenstoff
Nanostrukturierte Kohlenstoffmaterialien
Kohlenstoff-Nanofaser
Fulleren
Kohlenstoffnanoröhren
Graphen
Materialien auf Siliziumbasis
Nano-Silizium-Material
Dünnschichtmaterialien auf Siliziumbasis
Verbundwerkstoffe aus Silizium/Metalllegierung
Silizium/Kohlenstoff-Verbundwerkstoffe
Silikonverbindungen
Hauptprobleme bei Anodenmaterialien auf Siliziumbasis (Volumenausdehnung während der Lithiierung/Delithiierung)
Aktivmaterialzerkleinerung
Die Bildung eines instabilen SEI-Films auf der Oberfläche der negativen Elektrode auf Siliziumbasis → Verlust von Lithiumionen, Der Schnittstellenwiderstand erhöht sich und die Lebensdauer der Batterie verkürzt sich
Störung elektronischer Leitungsnetze
Negatives Elektrodenmaterial auf Zinnbasis
Element aus Metallzinn
Anodenmaterial aus Zinnlegierung
Oxidanodenmaterial auf Zinnbasis
Anodenmaterial aus Zinn/Kohlenstoff-Verbundwerkstoff
Vorteile
Hohe theoretische spezifische Kapazität
Zinn hat ein niedriges Redoxpotential und eine gute Leitfähigkeit
Reichlich Reserven und ungiftig
Negatives Elektrodenmaterial auf Germaniumbasis
Vorteile
Hohe theoretische spezifische Kapazität
Im Vergleich zu Si beträgt die Diffusionsgeschwindigkeit von Lithiumionen in Ge das 400-fache. Die elektronische Leitfähigkeit beträgt das 104-fache → geeignet für Hochstrom- und Hochleistungsgeräte
unzureichend
Hoher Preis, begrenzte praktische Anwendungsmöglichkeiten
Schwerwiegende Probleme mit der Volumenausdehnung, Ablösung der Elektrode usw Verfall der Batteriekapazität und -lebensdauer
modifiziert
Nanoisierung
Carbonbeschichtung
Amorph
poröse Struktur
Eindimensionale Germanium-Nanoröhren und Nanodrähte, Germaniumfilme und andere Strukturen
Anodenmaterial aus Lithiumtitanat
Spinellstruktur
Potenzial 1,55 V
Theoretische Kapazität 175 mAh/g (140-160)
Spannungsfreies Material (Materialvolumenänderung während des Lade- und Entladevorgangs <1 %)
Vorteile
Sicherheit
Hochspannungsplattform, kein Li-Niederschlag
Beständig gegen Überladung und Entladung
Hervorragende Leistung bei hohen und niedrigen Temperaturen
Langes Leben
Die Struktur ist stabil und weist keine Spannung auf, und die Volumenänderung ist im Wesentlichen Null.
Kein SEI-Film, um ein Reißen des SEI-Films zu vermeiden
Hohe Vergrößerung – im Vergleich zu Graphit
Hoher Ionendiffusionskoeffizient
Kann in Mehrtakt-Impulsgeräten verwendet werden
modifiziert
Leitfähigkeit
Die schlechte Leitfähigkeit von Lithiumtitanat muss durch Kohlenstoffbeschichtung/-dotierung verbessert werden
potenzielles Fenster
Verwenden Sie Metall, um einen Teil des Ti zu ersetzen, um das Potenzial zu verringern
Hochstromladung
Reduzieren Sie Partikel/Nano → verbessern Sie die Ratenleistung