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      晶体的生长单晶材料

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      晶体的生长单晶材料

      发布日期:2016-02-25 00:00 来源:http://www.lutsk2019.com 点击:

      单晶材料晶体是在物相转变的情况下形成的。物相有三种,即气相、液相和固相。只有晶体才是真的固体。由气相、液相转变成固相时形成晶体,固相之间也可以直接产生转变。


      晶体生成的一般过程是先生成晶核,而后再逐渐长大。一般认为晶体从液相或气相中的生长有三个阶段:①介质达到过饱和、过冷却阶段;②成核阶段;②生长阶段。


      在某种介质体系中,过饱和、过冷却状态的出现,并不意味着整个体系的同时结晶。体系内各处首先出现瞬时的微细结晶粒子。这时由于温度或浓度的局部变化,外部撞击,或一些杂质粒子的影响,都会导致体系中出现局部过饱和度、过冷却度较高的区域,使结晶粒子的大小达到临界值以上。这种形成结晶微粒子的作用称之为成核作用。


      介质体系内的质点同时进入不稳定状态形成新相,称为均匀成核作用。


      在体系内的某些局部小区首先形成新相的核,称为不均匀成核作用。


      均匀成核是指在一个体系内,各处的成核几率相等,这要克服相当大的表面能位垒,即需要相当大的过冷却度才能成核。


      三元材料由于其对高电压良好耐受性,高克容量,以及钴含量少等优势,是有希望在电子产品中取代钴酸锂,而且在动力中与锰酸锂混合应用的新型正极材料。


      做过三元材料电池的人可能会觉得,与钴酸锂相比,三元材料的电极加工性能不良,导致做出的电池的一致性或者稳定性不能尽如人意。同时,三元材料的压实密度一直是限制其能量密度超过钴酸锂的瓶颈所在,但是单纯的通过提高镍的含量又会使材料的稳定性出现问题,吸水性的增加也导致材料加工的难度进一步加大。同时,高镍含量更限制了三元材料的高电压发展趋势。单晶材料

      单晶材料


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