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正常情况下,锂离子应该均匀地嵌入到负极材料的晶格中。低温状态下,电池内部的化学反应速率会变慢,锂离子的迁移速度也会降低。但当充电电流过大、温度过低,锂离子的沉积速度会大于其嵌入速度,就会在负极表面优先形成金属锂的结晶,这些结晶会不断生长并相互连接,最终形成树枝状的锂枝晶。这些锂枝晶会导致电池内部的电阻增大,使电池的充放电效率降低,电池容量逐渐衰减,电池的循环寿命缩短。
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“超导好比电力高速公路上的‘零能耗跑车’,电流通过时完全没有损耗,被广泛认为具有颠覆性的技术前景。传统超导体的超导最高转变温度为40K,也就是‘麦克米兰极限’。”团队负责人陈卓昱表示,此前,铜基和铁基两类材料的超导转变温度突破了“麦克米兰极限”,被称为高温超导体,但高温超导机理复杂,如何摆脱高压限制、实现常压高温超导,近年来成为全球科学家竞相追逐的目标。
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