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《中国2030年前碳达峰研究报告》全球能源互联网发展合作组织发布版

2025-07-06 12:22:24

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如图3所示,峰研发展发布Cheng[8]等人基于透射X射线显微镜(TXM)利用原位在线2D成像直接观测了依赖于电流密度的锂微结构。作者利用光学显微的方法原位监测单个锂片段在六氟磷酸锂-碳酸亚乙酯/碳酸二甲酯电解质中的生长行为,究报发现针状的枝晶会在长度上进行生长而非粒径,究报这说明锂沉积发生在枝晶基底部位而非枝晶的侧面(图1)。告全图6利用平面俯视在线vedio显微学参考文献[1]Z.Li,J.Huang,B.Y.Liaw,V.Metzler,J.Zhang,J.PowerSources2014,254,168.[2]J.Yamaki,S.Tobishima,K.Hayashi,K.Saito,Y.Nemoto,M.Arakawa,J.PowerSources1998,74,219.[3]J.Steiger,D.Kramer,R.Mönig,Electrochim.Acta2014,136,529.[4]P.Bai,J.Li,F.R.Brushett,M.Z.Bazant,EnergyEnviron.Sci.2016,9,3221.[5]Q.Cheng,L.Wei,Z.Liu,N.Ni,Z.Sang,B.Zhu,W.Xu,M.Chen,Y.Miao,L.-Q.Chen,W.Min,Y.Yang,Nat.Commun.2018,9,2942.[6]H.J.Chang,A.J.Ilott,N.M.Trease,M.Mohammadi,A.Jerschow,C.P.Grey,J.Am.Chem.Soc.2015,137,15209.[7]Y.He,X.Ren,Y.Xu,M.H.Engelhard,X.Li,J.Xiao,J.Liu,J.-G.Zhang,W.Xu,C.Wang,Nat.Nanotechnol.2019,14,1042.[8]J.-H.Cheng,A.A.Assegie,C.-J.Huang,M.-H.Lin,A.M.Tripathi,C.-C.Wang,M.-T.Tang,Y.-F.Song,W.-N.Su,B.J.Hwang,J.Phys.Chem.C2017,121,7761.[9]K.N.Wood,M.Noked,N.P.Dasgupta,ACSEnergyLett.2017,2,664.[10]Q.Chen,K.Geng,K.Sieradzki,J.Electrochem.Soc.2015,162,A2004.[11]S.-H.Yu,X.Huang,J.D.Brock,H.D.Abruña,J.Am.Chem.Soc.2019,141,8441.[12]A.J.Sanchez,E.Kazyak,Y.Chen,K.-H.Chen,E.R.Pattison,N.P.Dasgupta,ACSEnergyLett.2019,5,994.本文由nanoCJ供稿

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特别是通过X射线吸收的高衬度,源互演技发现锂在随后的析锂过程中会在坑内部首先沉积并进而导致坑收缩。联网图6利用平面俯视在线vedio显微学参考文献[1]Z.Li,J.Huang,B.Y.Liaw,V.Metzler,J.Zhang,J.PowerSources2014,254,168.[2]J.Yamaki,S.Tobishima,K.Hayashi,K.Saito,Y.Nemoto,M.Arakawa,J.PowerSources1998,74,219.[3]J.Steiger,D.Kramer,R.Mönig,Electrochim.Acta2014,136,529.[4]P.Bai,J.Li,F.R.Brushett,M.Z.Bazant,EnergyEnviron.Sci.2016,9,3221.[5]Q.Cheng,L.Wei,Z.Liu,N.Ni,Z.Sang,B.Zhu,W.Xu,M.Chen,Y.Miao,L.-Q.Chen,W.Min,Y.Yang,Nat.Commun.2018,9,2942.[6]H.J.Chang,A.J.Ilott,N.M.Trease,M.Mohammadi,A.Jerschow,C.P.Grey,J.Am.Chem.Soc.2015,137,15209.[7]Y.He,X.Ren,Y.Xu,M.H.Engelhard,X.Li,J.Xiao,J.Liu,J.-G.Zhang,W.Xu,C.Wang,Nat.Nanotechnol.2019,14,1042.[8]J.-H.Cheng,A.A.Assegie,C.-J.Huang,M.-H.Lin,A.M.Tripathi,C.-C.Wang,M.-T.Tang,Y.-F.Song,W.-N.Su,B.J.Hwang,J.Phys.Chem.C2017,121,7761.[9]K.N.Wood,M.Noked,N.P.Dasgupta,ACSEnergyLett.2017,2,664.[10]Q.Chen,K.Geng,K.Sieradzki,J.Electrochem.Soc.2015,162,A2004.[11]S.-H.Yu,X.Huang,J.D.Brock,H.D.Abruña,J.Am.Chem.Soc.2019,141,8441.[12]A.J.Sanchez,E.Kazyak,Y.Chen,K.-H.Chen,E.R.Pattison,N.P.Dasgupta,ACSEnergyLett.2019,5,994.本文由nanoCJ供稿。

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在这一模型中,合作锂和固态电解质界面(SEI)中的晶体缺陷控制了枝晶生长的沉积机制。

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