
고체 전해질의 파괴 메커니즘을 설명하는 포괄적인 개략도를 그리시오. 이 포괄적인 개략도는 여러 개의 작은 다이어그램을 포함해야 합니다. 다이어그램은 고체 전해질의 파괴가 "내부 힘"과 "외부 힘"의 주기적인 상호 작용에 의해 발생하는 저주기 피로 과정임을 보여주어야 합니다. "내부 힘"은 주로 다음에서 발생합니다. 1. 반복적인 리튬 석출/탈리에 의한 부피 변화; 2. 이온 이동에 의해 발생하는 전기화학적 응력; 3. 불균일한 전류 분포로 인한 국부적인 응력 집중. "외부 힘"에는 다음이 포함됩니다. 1. 배터리 조립 시 가해지는 적층 압력; 2. 구조적 불일치 또는 실제 작동 조건으로 인해 발생하는 구속 및 거시적 하중. 다이어그램은 위에 언급된 다섯 가지 힘의 작은 개략도를 보여주어야 하며, 화살표는 고체 전해질의 작은 개략도를 가리키며, 이 힘들이 고체 전해질에 기계적 힘을 가하고 있음을 나타냅니다. 화살표는 다음 작은 개략도를 가리키며, 주기적인 하중 후, 위의 "내부 및 외부 힘"의 주기적인 중첩은 고체 전해질의 재료 결함, 결정립계 약한 영역 또는 계면 공극에서 국부적인 전류 밀도 집중 및 응력 증폭을 쉽게 유발하여 손상 진화의 시작점이 됨을 보여줍니다. 화살표는 다음 작은 개략도를 가리키며, 미세 균열 또는 국부적인 리튬 석출이 형성되면 균열 전파 및 수지상 성장 단계가 상호 촉진되는 결합 단계에 진입하여 피로 손상의 진화를 크게 가속화하여 궁극적으로 고체 전해질의 두께 방향 파괴 및 배터리 단락을 초래함을 보여줍니다. 이것으로 포괄적인 개략도가 완성됩니다. 레이아웃을 합리적으로 배치하고 각 작은 개략도는 원하는 설명 효과를 정확하게 반영해야 합니다.
나트륨 이온 배터리용 경질 탄소 전극의 폐쇄 기공 내 나트륨 저장 메커니즘을 설명하는 그림. 연구 결과, 주...