Explorando a intercalação de lítio em FeNbO₄ fase dupla

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Bol Os materiais nanoestruturados são muito mais eficazes do que os materiais a granel quando utilizados como eléctrodos em baterias de iões de lítio. Isto deve-se ao facto de o seu tamanho mais pequeno permitir que os iões de lítio se movam mais rápida e facilmente, melhorando as taxas de carga e descarga. Também lidam melhor com o stress causado pelo lítio que entra e sai do material. Quando o tamanho das partículas é reduzido para apenas alguns nanómetros, a forma como o lítio reage com o material pode mudar significativamente. Por exemplo, o FeNbO4 com uma estrutura ¿-PbO2 tem um comportamento muito diferente consoante o tamanho das partículas. Num estudo, o FeNbO4 foi produzido em tamanhos nanométricos e micrométricos utilizando os métodos sol-gel (SG) e reação em estado sólido (SSR). Entre as duas estruturas cristalinas estudadas - ¿-PbO2 e volframite - a forma ¿-PbO2 apresentou uma melhor retenção de capacidade.

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Os materiais nanoestruturados são muito mais eficazes do que os materiais a granel quando utilizados como eléctrodos em baterias de iões de lítio. Isto deve-se ao facto de o seu tamanho mais pequeno permitir que os iões de lítio se movam mais rápida e facilmente, melhorando as taxas de carga e descarga. Também lidam melhor com o stress causado pelo lítio que entra e sai do material. Quando o tamanho das partículas é reduzido para apenas alguns nanómetros, a forma como o lítio reage com o material pode mudar significativamente. Por exemplo, o FeNbO4 com uma estrutura ¿-PbO2 tem um comportamento muito diferente consoante o tamanho das partículas. Num estudo, o FeNbO4 foi produzido em tamanhos nanométricos e micrométricos utilizando os métodos sol-gel (SG) e reação em estado sólido (SSR). Entre as duas estruturas cristalinas estudadas - ¿-PbO2 e volframite - a forma ¿-PbO2 apresentou uma melhor retenção de capacidade.

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Pagina's: 56, Paperback, Edições Nosso Conhecimento


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  • 9786208896423
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