【摘 要】
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锂离子二次电池非晶态电解质作为研究热点,同时也是凝聚态物理学中最为活跃的领域之一,并且成为材料科学的一个前沿部分。锂离子二次电池非晶态电解质中涉及了大量的物理问题
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锂离子二次电池非晶态电解质作为研究热点,同时也是凝聚态物理学中最为活跃的领域之一,并且成为材料科学的一个前沿部分。锂离子二次电池非晶态电解质中涉及了大量的物理问题。研究和发现其与物理相关的知识,有利于我们对锂电池材料的开发。 对于非晶体,没有晶体那样的严格的周期结构,但是由于使固体结合的键相互作用根本上决定着短程有序,于是在非晶体和在晶体中一样,短程有序在本质上是同样确定的。其区别在于晶体长程有序而非晶体长程无序,因此表现出不同于晶体的性质。 把非晶态的形成过程看成是成核率非常小或者晶核成长速度非常慢的结晶过程,从而就可把晶体的生长理论直接用于讨论非晶态的形成;从结晶动力学的观点出发讨论了物质形成非晶态的能力;介绍了从T-T-T图(时间-温度-转变曲线,也叫三T图)计算物质临界冷却速度Q*的方法。这些对于开发新型非晶态材料,探索制备非晶态材料的新途径,了解材料的稳定性都有重要意义的。 自由体积模型是玻璃化转变中应用最广泛的一个,液体玻璃态转变是分子自由体积微观变化的宏观表现;公有熵的增长是玻璃态液态转变的一个基本特征。 引用能斯特-爱因斯坦(Nernst-Einstein)方程,计算了玻璃态电解质Li6Si2O2S5(Li2S-SiS2-Li4SiO4)的理论电导率为10-3S/cm。
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江苏省人民医院,暨南京医科大学第一附属医院、江苏省临床医学研究院、江苏省红十字医院。
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