在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

Angew:氮氣等離子體增強低溫原子層沉積生長MgPON薄膜固態電解質

鋰電聯盟會長 ? 來源:鋰電聯盟會長 ? 2023-01-16 14:09 ? 次閱讀

固態離子電池通過使用鎂金屬負極以及用固態電解質替代有機液態電解質,可以提升電池的容量、安全性和穩定性。鎂金屬離子電池可以具有極高的理論體積能力密度。

近日,日本國立物質材料研究機構的Jin Su和Tohru Tsuruoka團隊,利用原子層沉積技術結合雙重氮氣等離子體增強脈沖氮化過程在低溫條件下生長氮摻雜的鎂磷氧氮固態電解質(MgPON),相關成果發表在Wiley旗下的化學領域的頂級期刊《德國應用化學》(Angewandte Chemie International Edition)上。該研究表明低溫條件下生長的鎂磷氧氮薄膜固態電解質具有更高的離子電導率,揭示了原子層沉積過程中溫度的變化對調控磷酸鹽無定型基體中化學價態和化學鍵的重要性。

6ac0e796-954a-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

現有的原子層沉積技術氮摻雜過程需要在氮氣等離子體的高溫條件下進行,但是高溫環境下的薄膜生長會引起電池正極和負極材料的相變和分解。雖然有研究指出低溫條件下在氨氣環境中可以實現氮摻雜的原子層沉積,但是同時會顯著增加氨氣尾氣處理的設備成本和維護難度以及安全風險。而且少量的氨氣殘余還會引入大量的雜質相。

該研究表明低溫條件下雙重氮氣等離子體增強脈沖過程在原子層沉積氮化物磷酸鹽固態電解質生長環境中非常重要。原子層沉積技術生長的的鎂磷氧氮薄膜固態電解質可以均勻而且緊密保型性的覆蓋在具有三維結構的樣品表面,從而可以作為界面保護層和潤濕層應用在鎂金屬和鋰金屬固態電池界面。鎂磷氧氮薄膜固態電解質具有無定型態特征,本體非常致密且沒有晶粒和晶界存在。

6acd4310-954a-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

氮化物鎂磷氧氮薄膜固體電解質與磷氧化物鎂磷氧固體電解質相比,由于氮摻雜的鎂磷氧氮固體電解質具有更強的P-N共價鍵,可以減弱鎂氧原子的相互作用力,從而在鎂磷氧氮固體電解質本體內提供更大的空間和更多的離子遷移通道,促進了鎂離子的高效遷移。氮元素的引入也會提高鎂磷氧氮固體電解質的熱穩定性。低溫條件生長的固態電解質薄膜具有包括P-N=P 和P-NP2 價鍵基團在內的更多樣性的氮結合化學鍵特征。與之相比高溫條件下生長的固態電解質薄膜則只具有P-NP2 價鍵基團。

6adef06a-954a-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

綜上,低溫條件下生長的固態電解質薄膜可以顯示出更高的離子電導率,從而表明在原子層沉積過程中溫度的變化對調控磷酸鹽固態電解質薄膜化學價態和化學鍵的重要性。研究人員所提出的原子層沉積策略解決了目前低溫條件下原子層沉積氮摻雜的技術困境,既能生長出薄膜本體均勻而且完全保型覆蓋性的氮化物固態電解質,還可以應用在其他類型的氮摻雜原子層沉積材料中,會對未來的氮化物原子層沉積技術的發展提供了指導意見,具有非常重要的意義。

審核編輯 :李倩

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電解質
    +關注

    關注

    6

    文章

    815

    瀏覽量

    20089
  • 電導率
    +關注

    關注

    1

    文章

    210

    瀏覽量

    13946

原文標題:Angew:氮氣等離子體增強低溫原子層沉積生長MgPON薄膜固態電解質

文章出處:【微信號:Recycle-Li-Battery,微信公眾號:鋰電聯盟會長】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    等離子的基本屬性_等離子體如何發生

    射頻等離子體(RF等離子體)是在氣流中通過外部施加的射頻場形成的。當氣體中的原子被電離時(即電子在高能條件下與原子核分離時),就會產生等離子體
    的頭像 發表于 01-03 09:14 ?94次閱讀
    <b class='flag-5'>等離子</b>的基本屬性_<b class='flag-5'>等離子體</b>如何發生

    一種薄型層狀固態電解質的設計策略

    通量、足夠的機械強度以及與電極的粘附性接觸等性質。目前,集無機和有機成分優點于一的復合固態電解質(CSE)有望實現均勻、快速的鋰離子通量,但如何打破機械強度和粘附力之間的權衡仍然是一
    的頭像 發表于 12-31 11:21 ?117次閱讀
    一種薄型層狀<b class='flag-5'>固態</b><b class='flag-5'>電解質</b>的設計策略

    等離子體發射器的工作原理

    在探索宇宙的征途中,人類一直在尋找更高效、更環保的推進技術。 等離子體基礎 等離子體,被稱為物質的第四態,是一種由離子、電子和中性粒子組成的高溫、高電導率的氣體。在自然界中,等離子體
    的頭像 發表于 11-29 10:11 ?358次閱讀

    等離子體技術在航天中的作用

    一、等離子體推進技術 等離子體推進技術是利用等離子體的高速運動來產生推力的一種航天推進方式。與傳統化學推進相比,等離子體推進具有更高的比沖,這意味著在消耗相同質量的推進劑時,
    的頭像 發表于 11-29 10:10 ?569次閱讀

    等離子體電導率的影響因素

    等離子體,作為物質的第四態,廣泛存在于自然界和工業應用中。從太陽風到熒光燈,等離子體的身影無處不在。等離子體的電導率是衡量其導電性能的關鍵參數,它決定了等離子體在電磁場中的行為。 1.
    的頭像 發表于 11-29 10:08 ?458次閱讀

    等離子體的定義和特征

    等離子體的定義 等離子體是一種由離子、電子和中性粒子組成的電離氣體。在這種狀態下,物質的部分或全部原子被電離,即原子核與電子分離,形成了帶正
    的頭像 發表于 11-29 10:06 ?562次閱讀

    等離子體在醫療領域的應用

    等離子體,作為物質的第四態,不僅在物理學和工程學領域有著廣泛的應用,而且在醫療領域也展現出了巨大的潛力。等離子體技術以其獨特的物理和化學特性,為疾病治療和生物醫學研究提供了新的工具和方法。 1.
    的頭像 發表于 11-29 10:04 ?292次閱讀

    等離子體清洗的原理與方法

    等離子體清洗的原理 等離子體是物質的第四態,由離子、電子、自由基和中性粒子組成。等離子體清洗的原理主要基于以下幾點: 高活性粒子 :等離子體
    的頭像 發表于 11-29 10:03 ?305次閱讀

    為什么干法刻蝕又叫低溫等離子體刻蝕

    本文介紹了為什么干法刻蝕又叫低溫等離子體刻蝕。 什么是低溫等離子體刻蝕,除了低溫難道還有高溫嗎?等離子體
    的頭像 發表于 11-16 12:53 ?277次閱讀
    為什么干法刻蝕又叫<b class='flag-5'>低溫</b><b class='flag-5'>等離子體</b>刻蝕

    什么是等離子體

    等離子體,英文名稱plasma,是物質的第四態,其他三態有固態,液態,氣態。在半導體領域一般是氣體被電離后的狀態,又被稱為‘電漿’,具有帶電性和流動性的特點。
    的頭像 發表于 11-05 09:34 ?252次閱讀
    什么是<b class='flag-5'>等離子體</b>

    什么是電感耦合等離子體,電感耦合等離子體的發明歷史

    電感耦合等離子體(Inductively Coupled Plasma, ICP)是一種常用的等離子體源,廣泛應用于譜分析、光譜分析、表面處理等領域。ICP等離子體通過感應耦合方式將
    的頭像 發表于 09-14 17:34 ?841次閱讀

    利用氨等離子體預處理進行無縫間隙fll工藝的生長抑制

    理想的負斜率,沉積過程應能夠實現“自下而上的生長”行為。在本研究中,利用等離子體處理的生長抑制過程,研究了二氧化硅等離子體
    的頭像 發表于 03-29 12:40 ?407次閱讀
    利用氨<b class='flag-5'>等離子體</b>預處理進行無縫間隙fll工藝的<b class='flag-5'>生長</b>抑制

    不同類型的電池的電解質都是什么?

    電解質通過促進離子在充電時從陰極到陽極的移動以及在放電時反向的移動,充當使電池導電的催化劑。離子是失去或獲得電子的帶電原子,電池的電解質由液
    的頭像 發表于 02-27 17:42 ?1617次閱讀

    固態電解質離子傳輸機理解析

    固態電解質離子的遷移通常是通過離子擴散的方式實現的。離子擴散是指離子從一個位置移動到另一個位置
    發表于 01-19 15:12 ?2863次閱讀
    <b class='flag-5'>固態</b><b class='flag-5'>電解質</b><b class='flag-5'>離子</b>傳輸機理解析

    關于固態電解質的基礎知識

    固態電解質在室溫條件下要求具有良好的離子電導率,目前所采用的簡單有效的方法是元素替換和元素摻雜。
    的頭像 發表于 01-19 14:58 ?1.9w次閱讀
    關于<b class='flag-5'>固態</b><b class='flag-5'>電解質</b>的基礎知識
    主站蜘蛛池模板: 欧美xxxx极品流血| 久久xx| 97影院理论片在线观看| 丁香婷婷九月| 2022第二三四天堂网| 最新版天堂资源官网| 午夜看一级特黄a大片| 天天摸天天做天天爽天天弄| 日日爱视频| 97超频国产在线公开免费视频| 国产黄网站| 国模于子涵啪啪大胆| 亚洲欧洲国产精品你懂的| 新天堂在线| 欧美日韩国产在线一区| 激情深爱五月| 77成人| 免费在线观看一级片| 最新欧美伦理网| 亚洲国产毛片aaaaa无费看| 中文天堂最新版资源新版天堂资源| 亚洲成人77777| 女人张开腿给人桶免费视频| 韩国三级hd中文字幕久久精品| www伊人| 久久精品亚洲| 直接观看黄网站免费视频| 麻豆蜜桃| 亚洲天堂亚洲天堂| 日韩免费网站| 国产大乳孕妇喷奶水在线观看| 五月天婷婷基地| 西西人体大胆高清啪啪欧洲| 热re久久精品国产99热| 天堂在线观看中文字幕| 久青草久青草高清在线播放| 一级特黄aaa免费| 国产高清一级视频在线观看| 久久国产精品免费看| 色免费看| bt天堂在线www中文在线|