個厭影【參考文獻】[1]?ShengS.Zhang,?Problem,status,andpossiblesolutionsforlithiummetalanodeofrechargeablebatteries,?ACSAppl.EnergyMater.,2018,1,910?920.[2]?LinChen,JustinG.Connell,AnminNie,ZhennanHuang,KevinR.Zavadil,KyleC.Klavetter,YifeiYuan,SorooshSharifi-Asl,RezaShahbazian-Yassar,JosephA.Libera,AnilU.Mane,JeffreyW.Elam,Lithiummetalprotectedbyatomiclayerdepositionmetaloxideforhighperformanceanodes,J.Mater.Chem.A,2017,5,12297-12309.[3]FangLiu,QiangfengXiao,HaoBinWu,LiShen,DuoXu,MeiCai,YunfengLu,Fabricationofhybridsilicatecoatingsbyasimplevapordepositionmethodforlithiummetalanodes,Adv.EnergyMater.,2017,1701744.[4]Chi-CheungSu,MeinanHe,RachidAmine,ZonghaiChen,RituSahore,NancyDietzRago,KhalilAmine,Cycliccarbonateforhighlystablecyclingofhighvoltagelithiummetalbatteries,EnergyStorageMater.,?2019,17,284-292.[5]JudithAlvarado,MarshallA.Schroeder,TravisP.Pollard,XuefengWang,JungwooZ.Lee,MinghaoZhang,ThomasWynn,MichaelDing,OlegBorodin,YingShirleyMeng,KangXu,Bisaltetherelectrolytes:ApathwaytowardslithiummetalbatterieswithNi-richcathodes,EnergyEnviron.Sci.,2019,?12,780-794.[6]RochelleWeber,MatthewGenovese,A.J.Louli,SamuelHames,CameronMartin,IanG.Hill,?J.R.Dahn,Longcyclelifeanddendrite-freelithiummorphologyinanode-freelithiumpouchcellsenabledbyadual-saltliquidelectrolyte,Nat.Energy,2019,4,683–689.[7]HuiDuan,MinFan,Wan-PingChen,Jin-YiLi,Peng-FeiWang,Wen-PengWang,Ji-LeiShi,Ya-XiaYin,Li-JunWan,Yu-GuoGuo,Extendedelectrochemicalwindowofsolidelectrolytesviaheterogeneousmultilayeredstructureforhigh-voltagelithiummetalbatteries,Adv.Mater.,2019,1807789.[8]XueZhang,ShuoWang,ChuanjiaoXue,ChengzhouXin,YuanhuaLin,YangShen,LiangliangLi,Ce-WenNan,Self-suppressionoflithiumdendriteinall-solid-statelithiummetalbatterieswithpoly(vinylidenedifluoride)-basedsolidelectrolytes,Adv.Mater.,2019,1806082.[9]W.Luo,L.Zhou,K.Fu,Z.Yang,J.Wan,M.Manno,Y.Yao,H.Zhu,B.Yang,L.Hu,AthermallyconductiveseparatorforstableLimetalanodes.NanoLett.,2015,15,6149?6154.[10]RuijunPan,RuiSun,ZhaohuiWang,JonasLindh,KristinaEdstr?m,MariaStr?mme,LeifNyholm,Sandwich-structurednano/microfiber-basedseparatorsforlithiummetalbatteries,?NanoEnergy,2019,55,316-326.[11]ChaojiangNiu,HuilinPan,WuXu,JieXiao,Ji-GuangZhang,LangliLuo,ChongminWang,DonghaiMei,JiashenMeng,XuanpengWang,ZiangLiu,LiqiangMai,JunLiu,Self-smoothinganodeforachievinghigh-energylithiummetalbatteriesunderrealisticconditions,Nat.Nanotechnol.,2019,14,594–601.[12]XianshuWang,ZhenghuiPan,JieYang,ZhiyangLyu,YaotangZhong,GuangminZhou,YongcaiQiu,YuegangZhang,JohnWang,WeishanLi,Stretchablefiber-shapedlithiummetalanode,EnergyStorageMater..DOI:10.1016/j.ensm.2019.01.013本文由夏天的白羊供稿。然而,姐姐姐可再充電鋰電池的商業(yè)化受到鋰金屬電極的可逆性和安全性差等問題的阻礙,姐姐姐這主要與鋰金屬與電解液組分的極高反應性以及鋰樹枝狀晶體(鋰枝晶)在充電過程中不可控制的生長有關[1,2]。大多數(shù)改進是局限的,部電并且一些解決策略需要高的成本才能實現(xiàn)。
【引言】由于鋰金屬具有高的理論比容量(3861mAhg-1)和低的電化學電位(-3.0401V,個厭影相對于對標準氫電極),個厭影鋰金屬已被公認為是下一代高能量密度電池的最佳負極材料。受鋰沉積與電極基底的粘附力的影響,姐姐姐鋰將以根生長模式和表面生長模式兩種生長模式。
部電3)鋰沉積/剝離的低庫倫效率。
匹配固態(tài)鋰電池中常用的LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2和LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2正極,個厭影固態(tài)鋰金屬電池HMSE分別具有循環(huán)270次后81.5%的容量保持率與99.8%的庫倫效率和循環(huán)175次后94.4%的容量保持率的優(yōu)異電化學性能,個厭影如圖6。上圖是雷鋒網(wǎng)記者在試用注視點渲染技術(shù)時電腦屏幕顯示的畫面,姐姐姐可以看到記者的視線焦點停留在小屋上時,姐姐姐畫面中只有小屋是清晰的,而周圍一大片區(qū)域則是模糊的。
眼球追蹤會對整個畫面渲染帶來延遲,部電黃通兵表示他們解決了這個問題,部電他表示目前追蹤技術(shù)最高可以做到380Hz的刷新率,如果以通常提供的220Hz計算,會給渲染帶來5ms的延時。焦點渲染國內(nèi)創(chuàng)業(yè)公司七鑫易維目前正與Nvidia合作,個厭影在MRS技術(shù)的基礎之上,個厭影使用眼球追蹤技術(shù)進一步開發(fā)出焦點渲染技術(shù)(也叫注視點渲染),從而進一步縮小高清渲染畫面的區(qū)域。
在接受雷鋒網(wǎng)采訪時,姐姐姐Nvidia全球副總裁、姐姐姐中國區(qū)總經(jīng)理張建中也對這項技術(shù)進行了解釋:傳統(tǒng)的眼鏡都是魚眼的,傳統(tǒng)的GPU渲染的是長方形,長方形變成魚眼,用傳統(tǒng)的方法去渲染是不行的。由于VR設備的高分辨率和刷新率,部電這種渲染方式需要消耗大量的GPU資源,部電使得PC平臺的頭盔對顯卡要求很高(通常在GTX970以上),而移動VR則很難達到良好的體驗。
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