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這兩本書分別來自深智數位 和天下文化所出版 。

國立臺灣科技大學 化學工程系 江志強所指導 鄭宇軒的 摻雜對Argyrodite固體電解質鋰離子導離度和穩定性的第一理研究 (2020),提出Origin 代儲關鍵因素是什麼,來自於固態電解質、鋰離子導離度、Li6PS5Cl 硫銀鍺礦、第一性原理、摻雜影響。

而第二篇論文國立臺灣大學 化學研究所 牟中原所指導 駱昶安的 中孔洞二氧化矽薄膜在無陽極鋰金屬電池的應用 (2019),提出因為有 介孔二氧化矽材料、枝晶鋰生成、無陽極鋰金屬電池的重點而找出了 Origin 代儲的解答。

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最完整跨平台網頁設計:HTML + CSS + JavaScript + jQuery + Bootstrap + Google Maps王者歸來(第二版)(全彩印刷)

為了解決Origin 代儲的問題,作者洪錦魁 這樣論述:

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摻雜對Argyrodite固體電解質鋰離子導離度和穩定性的第一理研究

為了解決Origin 代儲的問題,作者鄭宇軒 這樣論述:

使用固態電解質的固態鋰金屬電池被認為是用於下一代儲能設備之具有前景的候選材料,以克服現今商業鋰離子電池潛在的安全風險。與傳統的有機液體電解質比較,固體電解質(SEs)提高了電池的安全性能並提供了一種替代方案。過去數十年來,許多研究致力於探索開發鋰超離子導體材料,包括鈣鈦礦型、Argyrodite型、LISICON型、NASICON型、石榴石和硫化物之玻璃陶瓷。在許多固態電解質材料之中,Argyrodite型Li6PS5Cl (LPSC) 具有高鋰離子導離度和易加工性而備受關注。儘管如此,LPSC的鋰離子導離度仍然比商業電解質低一個數量級,且含硫電解質材料對空氣中的水分具有相當高的反應性並形成

有毒氣體硫化氫,這些問題需要被克服以進一步提高LPSC的材料性能。在這項研究中,密度泛函理論 (DFT) 計算和從頭計算分子動力學 (AIMD) 模擬已被用於研究LPSC的電子性質和鋰離子導離度,並探索適合的摻雜元素以提高鋰離子導離度和化學穩定性。計算結果表示,與純LPSC相比,摻雜單個硒原子 (Li6PS4.75Se0.25Cl) 可保持帶隙寬度並提高兩倍的鋰離子電導率。此外,DFT計算也用於了解純LPSC和硒原子摻雜的LPSC電解質材料對水分的化學穩定性。結果顯示,硒原子摻雜的LPSC降低了電解質表面的水分子吸附,因此抑制了有毒硫化氫氣體的形成。目前的DFT計算和AIMD模擬研究提供了LP

SC Argyrodite結構中單一原子取代的基本理解,並表明Li6PS4.75Se0.25Cl可能是用於下一代固態鋰離子電池具有前景的固態電解質材料。

盲眼鐘錶匠:解讀生命史的奧祕

為了解決Origin 代儲的問題,作者RichardDawkins 這樣論述:

  「要是天擇可以扮演自然界的鐘錶匠這個角色,它一定是個盲目的鐘錶匠。」   --道金斯     本書書名的「鐘錶」是生物的隱喻,   強調生物的構造與功能機制既複雜又巧妙。   「鐘錶匠」本來是「創世主」的隱喻,   不過道金斯將它轉喻「演化機制」,   加上「盲眼」這個形容詞,   既凸顯了演化具有基因的隨機變異,   也指出演化並沒有先驗的方向。     各種生物的構造與功能之所以成為現今的樣貌,   絕非偶然也非一蹴可幾,   那些看似隨機的演化過程,   卻足以構成生物體種種複雜巧妙的機制,   盲眼鐘錶匠究竟需要多大

的能耐,   才能打造出各種精美的鐘錶?     讓我們跟著演化生物學大師道金斯,   一舉窺探那些關於演化、關於天擇、   關於意圖推翻達爾文的各門學派,   瞧瞧「物競天擇,適者生存」八字箴言背後,   藏著多少生命史的祕密。   得獎紀錄     常年盤踞亞馬遜生物演化排行榜   英國皇家文學學會非小說類最佳書獎   美國洛杉磯時報文學獎

中孔洞二氧化矽薄膜在無陽極鋰金屬電池的應用

為了解決Origin 代儲的問題,作者駱昶安 這樣論述:

在過去的幾十年裡,人們越來越多地探索用具有更高理論容量的鋰金屬代替傳統的陽極材料石墨。事實上,儘管鋰金屬是下一代儲能系統中有前途的候選者,但鋰金屬陽極的應用卻受到循環過程中不可預測的鋰支晶的生成而內在挑戰的限制。表面不均勻的沉積會導致“死鋰”,這主要是由於剝離過程中電場不均勻所致。電鍍無基質鋰可簡化安全生產過程,並更好地控制樹枝狀結構。我們的策略是在商用集電器上通過垂直通道合成中孔洞二氧化矽薄膜(MSTF),以便在電池運行期間鋰離子通量更加均勻,同時,所產生均勻的沉積增強了鋰金屬的穩定性。這些垂直且有序的中孔洞孔通道具有明確的孔徑(〜6nm),可以為鋰離子在陽極和陰極之間提供均勻的通道,從而

實現有效的電鍍/剝除鋰金屬。在電鍍/剝除鋰金屬的過程中,均勻的鋰離子分佈會使半電池中200圈的液體電解質中的庫侖效率(CE)高(> 99%)。為了獲得有關MSTF如何提高CE的更多關鍵資訊,我們使用SEM觀察了鋰金屬沉積的形貌。由於均勻的鋰離子通量,在使用MSTF集電器的初始循環中,鍍鋰的形貌相當平坦。此外,從GIWAXS研究了鋰金屬沉積,發現MSTF會使鍍上去的鋰金屬是ㄧ大塊的單晶。更重要的是,使用這種新型集電器開發無陽極的鋰金屬電池,MSTF集電器在第一圈的充放電中顯示出電鍍/剝離的可逆性,因此經過50圈的充放電後可以保持超過100 mAh / g的放電容量。