四大技术:智能家居垂青谁?

小编艺术长廊81

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垂青图1b-h通过使用厚铜(Cu)探针作为CC显示了具有强/刚性约束的CC|LLZO界面。相比之下,技术家居通过削弱机械约束的Li垂直生长可以在不损坏LLZO的情况下将局部电流密度提高到A·cm-2水平。

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在室温下,垂青块状Li0原子的扩散率(路径1)比自由表面上的扩散率(路径2)低四个数量级。建立了具有与沉积锂接口的微小表面凹坑的LLZO板的简化模型,技术家居其中考虑了强顶约束下的不同沉积速率。因此,垂青本工作选择了一个细长的钨(W)尖端作为可以提供可变约束的柔性CC(图2a)。

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本工作提供了对单晶Li蠕变变形的直接观察,技术家居它在高堆叠压力和低沉积速率下扩大了Li|LLZO界面。受研究结果的启发,垂青本工作还提出了通过从Li|LLZO界面快速释放质量/应力来提高局部电流密度而不损坏LLZO的可能策略,垂青例如通过碳主体快速传输Li+并促进高温下的Li0扩散。

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25 nA的峰值电流除以测量的接触面积,技术家居可以粗略估计开裂时的瞬时电流密度高达~3 A cm-2,这比LLZO的CCD至少高3个数量级。

垂青选择Ta掺杂的LLZO(Li6.4La3Zr1.4Ta0.6O12)作为本研究的SE模型。去年,技术家居北京大学生命科学学院研究员李晟等人发表在《自然-生态与演化》的一篇研究报告(Retreatoflargecarnivoresacrossthegiantpandadistributionrange),技术家居展示了大型食肉动物在野生大熊猫分布区减少的大趋势,研究认为,不应过度依赖于单一物种保护策略来保护某地区的生物多样性。

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