Популярные приложения
Литиевые батареи и новые источники энергии
Технология ZEPTOOLS, позволяющая проводить исследования in situ механизма работы материалов литий-ионных батарей, способствует развитию исследований, разработок и применению высокоэффективных литий-ионных батарей.
Решение
Силиконовые наносферы, покрытые графитоподобным слоем (Si@C), обладают высокой удельной емкостью; однако в процессе литиевания внутренние механические напряжения в силиконовых сферах приводят к их резкому расширению, что разрушает внешний сетчатый оболочный слой, вследствие чего такие материалы до сих пор не нашли широкого применения.
В настоящее время в научной литературе ещё недостаточно изучены закономерности структурной эволюции сульфида лития в процессе работы литий‑серных (Li‑S) аккумуляторов. До сих пор остаётся предметом дискуссии, что именно — низкая электронная или низкая ионная проводимость лития — препятствует разложению сульфида лития во время зарядки. Кроме того, механизмы разложения сульфида лития пока не ясны.
Ин‑ситу решения Zeyou Technology для ТЭМ/СЭМ уже помогли почти 50 вузам и исследовательским институтам опубликовать множество высококачественных научных работ. В целях дальнейшего расширения исследовательских подходов пользователей наш официальный аккаунт в ближайшее время будет постепенно публиковать оригинальные научные результаты, содействуя более эффективному использованию возможностей образцового стержня PicoFemto® в режиме in situ.
Яньшаньский университет: in situ‑наблюдение за кинетикой осаждения/отщепления натрия
Твердофазные натрий‑металлические аккумуляторы, натрий‑серные и натрий‑воздушные батареи на основе натрий‑металлического анода представляют собой перспективные технологии хранения энергии, способные превзойти литий‑ионные аккумуляторы; в будущем они могут быть внедрены в электромобили и системы накопления энергии. Однако неконтролируемый рост натриевых дендритов препятствует развитию натриевых аккумуляторных систем, а вопросы, связанные с натриевыми дендритами и соответствующей интерфейсной областью анод–электролит, остаются до сих пор неясными.
Механизм созревания Оствальда — классический процесс, протекающий при зародышевом росте кристаллов. Этот процесс отличается от растворения и последующего перекристаллизования; говоря простым языком, он заключается в том, что во время роста кристаллов крупные частицы конкурируют за материал, поглощая более мелкие.
Как известно, хотя литий‑ионные аккумуляторы уже широко применяются, дефицит литиевых ресурсов вынуждает исследовать их заменители.