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第88章 来自白宫的关注(第4/4 页)

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中构建而成。

硅因其极高的理论比容量(远高于传统石墨负极)被视为负极材料的理想选择,但其巨大的体积膨胀效应一直是实际应用中的巨大挑战。

多孔碳基质的引入不仅为硅颗粒提供了足够的缓冲空间,有效抑制了充放电过程中的体积变化。

还通过碳的导电网络提升了整体负极的导电性,确保了电子和锂离子的快速传输,进一步提升了电池的能量密度和循环稳定性。

为了实现正负极材料之间的高效、安全连接,该固态电池采用了先进的陶瓷复合固态电解质。

这种电解质结合了聚合物电解质的柔韧性和陶瓷电解质的高离子电导率及化学稳定性,有效避免了液态电解质可能引起的泄露、起火等安全问题。

同时,其良好的界面兼容性确保了与正负极材料的紧密接触,降低了界面电阻,提升了电池的整体性能。

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