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科技始終來自於惰性真的沒錯,這就是懶人經濟啊!!!!(好像哪裡怪怪的)1911784406.gif1911784408.gif

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外觀質感:★★★★

使用爽度:★★★★☆

性能價格:★★★★☆

詳細介紹如下~參考一下吧

完整產品說明




品牌名稱

  •  

區域

  • 梨山

包裝組合

  • 1入
  • 禮盒

烘焙度

  • 1~2分火(輕焙)

使用方式

  • 熱泡
  • 冷泡

認證

  • SGS

品種

  • 青心

類型

  • 中式

重量

  • 未滿1斤

濃度

  • 101~200mg(黃)

產地

  • 台灣

來源

  • 公司貨

商品規格

  • 1.商品組合/規格:2019 冬季 台中茶商公會清香型烏龍茶評鑑梨山比賽茶【優質獎】一盒(共半斤/盒組)
    2.商品品名:2019 冬季 清香型烏龍茶評鑑梨山比賽茶【優質獎】
    3.商品重(容)量:300克+-5g(150公克x2入)
    4.內容物名稱(成分):茶葉
    5.食品添加物名稱:無
    6.原產地(國):台灣
    7.製造廠商或國內負責廠商名稱:惠鑽銓國際有限公司
    8.製造廠商或國內負責廠商地址:南投縣名間鄉名松路二段581號
    9.製造廠商或國內負責廠商電話:0800-333513
    10.以消費者收受日算起,至少距有效日期前?日以上:以消費者收受日起算,至少距有效日期前180日以上
    11.食品業者登錄字號:B-128552756-0000-9
    12.投保產品責任險字號:0500字第17AML0001327號
    備註欄:此商品不開放試喝,退貨時須保持包裝完整!!

 

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熱點新知搶先報

 

石墨負極的理論比容量為372mAh/g,已經無法滿足新一代高比能鋰離子電池的設計需求,Si基負極材料理論容量可達4200mAh/g以上,嵌鋰電位與石墨材料接近,是一種理想的負極材料。但是矽負極材料在嵌鋰的過程中體積膨脹可達300%以上,這不僅會造成顆粒自身的粉化和破碎,還會造成電極結構的破壞,嚴重影響鋰離子電池的循環壽命。 近日,韓國漢陽大學的Dongsoo Lee(第一作者)和Makio Naito(通訊作者),Ungyu Paik(通訊作者)等人通過在納米Si顆粒與石墨片噴霧造粒的方式,製備了納米Si/石墨片複合材料,有效的抑制了Si材料的體積膨脹,同時通過在其表面包覆一層無定形碳的方式,有效降低了材料的比表面積,使得該材料的首次效率達到85%,該材料表現出了優異的循環穩定性,在1C倍率下循環500次後容量保持率仍然可達71%。 下圖展示了該複合Si基材料的製備過程,首先將納米Si顆粒與石墨片均勻的混合,然後採用噴霧乾燥的方法形成均勻的Si/石墨片顆粒(SGG),這種SGG顆粒比表面積過大,同時機械強度也較差,因此庫倫效率和循環性能都比較差。為了解決這一問題,作者通過機械混合的方式將瀝青均勻的塗布在SGG顆粒的表面,並在800℃的溫度下對其進行了處理,從而在SGG顆粒的表面均勻的形成了一層無定形石墨材料,降低了Si材料與電解液的接觸面積,並提高了SGG材料的機械強度,從而顯著改善了SGG材料的電化學性能。 ... 從下圖b和c可以看到SGG顆粒表面的無定形碳層的厚度約為30nm左右,通過無定形碳的包覆SGG顆粒的比表面積也從96.18m2/g大幅下降到了1.7m2/g,有效降低了材料與電解液之間的接觸面積,減少了介面副反應。 ... 從下圖a可以看到C@SGG顆粒內部是由納米Si顆粒和石墨片團聚而成,顆粒之間還存在著較多的孔隙,能夠有效的吸收Si顆粒在充放電過程中的體積膨脹,提高顆粒的穩定性,從而改善Si基材料的電化學穩定性。 ... 下圖為SGG顆粒和無定形碳包覆的C@SGG顆粒的電化學性能,下圖a為兩種材料的首次充放電曲線(0.1C,0.01-1.5V),SGG顆粒的首次脫鋰容量為1650mAh/g,首次庫倫效率為79%,而無定形碳包覆的C@SGG顆粒的首次脫鋰容量為1150mAh/g,但是首次效率提升到了85%,這主要是因為無定形碳的包覆顯著降低了材料的比表面積,從而減少了SEI膜生成的數量,進而提升了首次充放電庫倫效率。在循環測試中C@SGG顆粒表現出了顯著的優勢,在前20次循環中SGG顆粒容量就出現了嚴重的衰降,但是C@SGG顆粒在前50次循環中容量只出現了輕微的衰降。 為了驗證該材料在實際應用中的效果,作者分別採用10%的SGG或C@SGG與90%石墨進行混合作為負極,LCO為正極,製作了軟包電池,從下圖3c可以看到C@SGG與石墨混合的電極首次效率達到了90%,與石墨負極的電池基本相當。從下圖d的循環性能可以看到,C@SGG與石墨混合的電極表現出了優異的循環穩定性,在1C倍率下循環100次容量保持率為83%,循環500次後容量保持率達到了71%。而石墨負極在循環100次後容量保持率為93%,略高於C@SGG材料,但是在500次循環後石墨材料的容量保持率僅為66%,這要明顯低於C@SGG材料。 ... 下圖中作者測試了採用C@SGG與石墨負極的軟包電池的倍率性能,從下圖a中可以看到負極中添加10%的C@SGG材料的電池的倍率性能要明顯好於採用純石墨負極的電池。下圖b為不同倍率的充電實驗數據,從圖中能夠看到C@SGG材料和石墨材料在倍率充電性能上沒有明顯的差異,這主要是因為充電制度採用的是恆流-恆壓式充電,恆壓充電段較小的電流彌補了不同倍率充電時容量的差距,但是如果我們僅計算恆流充電容量,那麼C@SGG材料還是具有一定的優勢的(如下圖c所示)。從該測試結果中我們看到C@SGG材料在倍率性能上具有一定的優勢,這主要是因為納米矽顆粒良好的反應活性和快速Li+擴散能力。 從下圖d的交流阻抗圖譜可以看到添加10%的C@SGG材料的電池具有更小的SEI膜阻抗和電荷交換阻抗,根據交流阻抗數據計算的Li+擴散係數也顯示添加10%的C@SGG材料的電極擴散係數為7.803×10-14,要明顯高於石墨電極的1.115×10-14,C@SGG材料的這些特性使得其倍率性能要好於石墨材料。 ... 體積膨脹是矽碳材料在應用中面臨的最大障礙,而在C@SGG材料中,顆粒內部存在著較多的自由空間,因此能夠有效的吸收納米Si顆粒在充電過程中產生的體積膨脹,有效的減少了矽材料體積膨脹對於電極結構的破壞。在下圖a中作者測試了不同C@SGG材料含量的電極在循環過程中的體積膨脹,從圖中能夠看到在首次0.1C充電的過程中電池體積膨脹為12.7%,在第三次1C充電後電池體積膨脹為14.5%,在整個循環過程中石墨負極的電池體積膨脹比較穩定,在50次循環後,放電狀態體積膨脹5.6%。添加10%的C@SGG材料的電池首次0.1C充電後體積膨脹為13.9%,在第三次1C充電後電池體積膨脹16%,在經過50次循環後電池體積膨脹為6.7%,與採用純石墨負極的電池比較接近。但是當C@SGG材料添加量達到20%後,電池的體積膨脹顯著增加,在首次0.1C充電後體積膨脹達到了23%,並且在後續的循環過程中電池的體積膨脹快速增加。 ... Dongsoo Lee開的C@SGG材料巧妙的利用了納米矽/石墨片顆粒中間的孔隙,吸收了納米Si材料在充放電過程中的體積膨脹,減少了Si材料體積膨脹對於電極結構的破壞,提升了C@SGG材料的循環性能。同時通過無定形碳表面包覆技術,有效的降低了該材料的比表面積,減少了副反應,有效的提升了材料的首次效率。 本文主要參考以下文獻,文章僅用於對相關科學作品的介紹和評論,以及課堂教學和科學研究,不得作為商業用途。如有任何版權問題,請隨時與我們聯繫。 Controlled swelling behavior and stable cycling of silicon/graphite granular composite for high energy density in lithium ion batteries, Journal of Power Sources 457 (2020) 228021, Dongsoo Lee, Akira Kondo, Seungwoo Lee, Seungcheol Myeong, Seho Sun, Insung Hwang , Taeseup Song , Makio Naito , Ungyu Paik 文/憑欄眺

 

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文章來源取自於:

 

 

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