(e)在電流密度改變時,形態(tài)使用未改性鋰和LAO-Li陽極的對稱電池的鋰剝離和沉積曲線。低壓(b)包含以不同濺射時間制備的LAO薄膜的電池的Nyquist圖。未網的微電網本工作的自誘導雙層SEI的LAO-Li陽極的設計和制備為LMB的商業(yè)化奠定了基礎。

未來配電網的主要形態(tài)—低壓直流微電網

??五、配電【成果啟示】綜上,本研究以可擴展和低損耗的方式構建了一種可控的雙層SEI,以提高鋰金屬電池的性能。主要直流(b)LAO-Li的連續(xù)卷對卷制造示意圖。

未來配電網的主要形態(tài)—低壓直流微電網

在初始循環(huán)期間,形態(tài)SEI由預沉積的LiAlO2(LAO)層自感應,其中由于電子隧穿LAO而產生外部有機層,導致電解質還原。

近年來開發(fā)了多種策略來設計鋰陽極的界面層,低壓然而以可擴展和低損耗的方式構建可控的雙層SEI仍然是改善鋰金屬陽極性能的重要問題。設備鏈將具備快速和自動的重配置能力,未網的微電網以滿足不同科研項目的需求。

如果我們選擇忽略而不是去深入調查和試圖理解我們漏了哪個隱藏變量,配電其結果就是,我們發(fā)現(xiàn)自己的實驗難以復現(xiàn)。愛迪生為了發(fā)明白熾燈泡,主要直流測試了數千種燈絲。

《自然》雜志的一項調查顯示,形態(tài)文獻中不可復現(xiàn)性的主要原因是選擇性報告,形態(tài)其本質也是類似的——文獻只披露了實驗變量全集的一個子集(也許作者自身也未意識到)。為了在實驗研究和材料發(fā)現(xiàn)中充分釋放AI的潛力,低壓為硅基智慧提供手(材料合成加工/樣品轉移/設備模塊重組)和眼睛(材料表征/多模態(tài)感測)至關重要。

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