第一に、カソード材料は不安定です。これは主に、Zn2 +とカソード材料の構造との間の大きな静電反発力によるものであり、カソードの取り付けが困的简体中文翻译

第一に、カソード材料は不安定です。これは主に、Zn2 +とカソード材料

第一に、カソード材料は不安定です。これは主に、Zn2 +とカソード材料の構造との間の大きな静電反発力によるものであり、カソードの取り付けが困難です。ロード中のマテリアル。正極材料は水和イオンの形で加えることができますが、これはより大きな構造変形を引き起こし、電極材料のより弱いサイクル特性をもたらします。第二に、材料の低い電子伝導率と低い伝導率は、バッテリーのエネルギーを減らします。材料の安定性を考えると、現在の研究アイデアは、亜鉛イオン、カルシウムイオン、ナトリウムイオン、水性構造などの柱状イオンを酸化バナジウム層に導入して材料の安定性を高めるための構造スキームを実装することです。
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首先,阴极材料是不稳定的。这主要是由于Zn2 +与阴极材料的结构之间存在很大的静电排斥作用,从而使阴极安装变得困难。正在加载材料。可以以水合离子的形式添加正电极材料,这导致更大的结构变形并导致电极材料的较弱的循环特性。其次,材料的低电子电导率和低电导率降低了电池的能量。考虑到材料的稳定性,当前的研究思想是通过将诸如锌离子,钙离子,钠离子和水基结构的柱状离子引入到氧化钒层中来实施一种提高材料稳定性的结构方案。 。
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首先,阴极材料不稳定。 这主要是由于Zn2+和阴极材料结构之间的大静电排斥力,使阴极难以安装。 正在加载的材料。 正极材料可以以水合离子的形式添加,这会导致更大的结构变形,并导致电极材料的循环特性较弱。 其次,材料的电子电导率低,电导率低,减少了电池的能量。 考虑到材料的稳定性,目前的研究思路是实施一种结构方案,将锌离子、钙离子、钠离子、水结构等柱状离子引入氧化钠层,以提高材料的稳定性。
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首先,阴极材料不稳定。这主要是由于Zn2+和阴极材料结构之间的大的静电排斥力,难以安装阴极。加载中的材料。正极材料可以以水合离子的形式添加,这会引起更大的结构变形,带来电极材料较弱的循环特性。其次,材料的低电子导电率和低导电率减少了电池的能量。考虑到材料的稳定性,目前的研究理念是将锌离子、钙离子、钠离子、水性结构等柱状离子导入氧化钒层,实现提高材料稳定性的结构方案。<br>
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