韩国釜山国立大学研究人员开发出一种新型数学框架,结合自动化反应器系统,用于全浓度梯度(FCG)设计,实现对高镍正极锂离子电池的定制化调控。
该方法解决了传统高镍正极因镍浓度过高而导致的副反应问题,有助于提升锂离子电池的安全性和稳定性。研究团队表示,新框架支持对FCG进行无限定制,并实现独立参数控制,从而优化电池性能。
此项技术有望应用于电动汽车领域,助力提升电池效率。
免责声明:本文内容由开放的智能模型自动生成,仅供参考。
韩国釜山国立大学研究人员开发出一种新型数学框架,结合自动化反应器系统,用于全浓度梯度(FCG)设计,实现对高镍正极锂离子电池的定制化调控。
该方法解决了传统高镍正极因镍浓度过高而导致的副反应问题,有助于提升锂离子电池的安全性和稳定性。研究团队表示,新框架支持对FCG进行无限定制,并实现独立参数控制,从而优化电池性能。
此项技术有望应用于电动汽车领域,助力提升电池效率。
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