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atk:li-air电池界面

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atk:li-air电池界面 [2017/06/08 15:33] – [晶体结构] fermiatk:li-air电池界面 [2018/03/20 22:20] (当前版本) liu.jun
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-锂离子电池是当前绝大部分电子产品和电动汽车使用最广泛的电池,但也有造价高、充电慢、能量密度低等缺点。Li-air电池由于它等高储能容量从而可能替代传统锂离子电池,逐渐受到关注。但要提高其竞争力,还有待大量的研究工作。尤其是在界面处会发生各种复杂的化学和电化学副反应。如果使用碳酸盐电解质的话,<chem>Li2O2</chem>就会在电极产生<chem>Li2CO3</chem>,所以<chem>Li2O2/Li2CO3</chem>界面实际上非常重要。本文中,将使用 VNL 创建 <chem>Li2O2</chem>/<chem>Li2CO3</chem> 界面,并使用 ATK 研究它的电子特性。结果可以与文献对比<sup>[1]</sup>+锂离子电池是当前绝大部分电子产品和电动汽车使用最广泛的电池,但也有造价高、充电慢、能量密度低等缺点。Li-air电池由于它等高储能容量从而可能替代传统锂离子电池,逐渐受到关注。但要提高其竞争力,还有待大量的研究工作。尤其是在界面处会发生各种复杂的化学和电化学副反应。如果使用碳酸盐电解质的话,<chem>Li2O2</chem>就会在电极产生<chem>Li2CO3</chem>,所以<chem>Li2O2/Li2CO3</chem>界面实际上非常重要。本文中,将使用 VNL 创建 <chem>Li2O2</chem>/<chem>Li2CO3</chem> 界面,并使用 QuantumATK 研究它的电子特性。结果可以与文献对比<sup>[1]</sup>
  
 本文将包含如下内容: 本文将包含如下内容:
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 === 提示 === === 提示 ===
  
-VNL 支持直接在线检索COD数据库并导入结构,详见【[[atk:vnl的结构数据库功能]]】。+VNL 支持直接在线检索Crystallography Open Database、Materials Project 等数据库并导入结构,详见【[[atk:vnl的结构数据库功能]]】。
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atk/li-air电池界面.1496907213.txt.gz · 最后更改: 2017/06/08 15:33 由 fermi

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