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    晶體的生長單晶材料

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    晶體的生長單晶材料

    發布日期:2016-02-25 00:00 來源:http://www.dairect.com 點擊:

    單晶材料晶體是在物相轉變的情況下形成的。物相有三種,即氣相、液相和固相。只有晶體才是真的固體。由氣相、液相轉變成固相時形成晶體,固相之間也可以直接產生轉變。


    晶體生成的一般過程是先生成晶核,而后再逐漸長大。一般認為晶體從液相或氣相中的生長有三個階段:①介質達到過飽和、過冷卻階段;②成核階段;②生長階段。


    在某種介質體系中,過飽和、過冷卻狀態的出現,并不意味著整個體系的同時結晶。體系內各處首先出現瞬時的微細結晶粒子。這時由于溫度或濃度的局部變化,外部撞擊,或一些雜質粒子的影響,都會導致體系中出現局部過飽和度、過冷卻度較高的區域,使結晶粒子的大小達到臨界值以上。這種形成結晶微粒子的作用稱之為成核作用。


    介質體系內的質點同時進入不穩定狀態形成新相,稱為均勻成核作用。


    在體系內的某些局部小區首先形成新相的核,稱為不均勻成核作用。


    均勻成核是指在一個體系內,各處的成核幾率相等,這要克服相當大的表面能位壘,即需要相當大的過冷卻度才能成核。


    三元材料由于其對高電壓良好耐受性,高克容量,以及鈷含量少等優勢,是有希望在電子產品中取代鈷酸鋰,而且在動力中與錳酸鋰混合應用的新型正極材料。


    做過三元材料電池的人可能會覺得,與鈷酸鋰相比,三元材料的電極加工性能不良,導致做出的電池的一致性或者穩定性不能盡如人意。同時,三元材料的壓實密度一直是限制其能量密度超過鈷酸鋰的瓶頸所在,但是單純的通過提高鎳的含量又會使材料的穩定性出現問題,吸水性的增加也導致材料加工的難度進一步加大。同時,高鎳含量更限制了三元材料的高電壓發展趨勢。單晶材料

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