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双鸭山市(宝山区、饶河县、尖山区、岭东区、集贤县、宝清县、四方台区、友谊县)
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延边朝鲜族自治州(汪清县、延吉市、安图县、龙井市、图们市、珲春市、和龙市、敦化市)
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五指山市(屯昌县、万宁市、琼海市、白沙黎族自治县、文昌市、澄迈县、乐东黎族自治县、琼中黎族苗族自治县、保亭黎族苗族自治县、定安县、昌江黎族自治县、陵水黎族自治县、东方市、临高县) 雅安市(名山区、雨城区、石棉县、天全县、宝兴县、荥经县、汉源县、芦山县)
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贺州市(昭平县、富川瑶族自治县、平桂区、八步区、钟山县)
莆田市(仙游县、荔城区、城厢区、秀屿区、涵江区)
黄石市(大冶市、下陆区、铁山区、西塞山区、阳新县、黄石港区)
益阳市(安化县、资阳区、沅江市、桃江县、南县、赫山区)
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抚顺市(新抚区、顺城区、清原满族自治县、望花区、东洲区、新宾满族自治县、抚顺县)
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中新社上海4月18日电(记者许婧)固态锂电池为何失效?同济大学材料科学与工程学院车用新能源研究院教授罗巍与合作者首次发现了固态锂电池金属锂负极疲劳失效现象,揭示了疲劳失效新机制,并提出了抑制疲劳失效改善固态电池性能的新策略。
近年来,随着新能源汽车蓬勃发展,人们对动力电池的能量密度和安全性提出了更高的要求,锂电池固态化被认为是提升电池安全和能量密度的革命性解决方案,由此,固态锂电池在全球范围内引起学术界和产业界的广泛关注。然而,在固态锂电池运行过程中,因锂枝晶生长引起的电池失效和安全隐患严重阻碍了其实际应用,需要在充分掌握电池失效机制的基础上,开发提升电池性能的新技术。
疲劳是金属材料在受到循环载荷作用时普遍面临的问题,这种载荷会在远低于极限拉伸强度的应力水平下诱发微裂纹和断裂失效。研究团队发现,金属锂负极在受到可逆剥离/镀层引起的循环机械载荷作用时发生了由疲劳造成的失效,证明了疲劳是锂金属的固有特性,其在固态锂电池中也遵循经典的疲劳定律。这一发现是对固态锂电池现有失效机制的新认知,加深了对固态锂电池失效过程的理解。
此研究成果不仅揭示了金属锂疲劳失效是固态锂电池循环过程中性能劣变的主要原因,同时也提出了通过增加疲劳强度来改善固态锂电池循环稳定性的新策略,对实现下一代长寿命固态锂电池具有重要的指导意义。