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【研究背景】 研究表明,微应变是由紊乱结构引起的(如位错和层错),这会极大地影响太阳能电池、催化剂材料、和电池能源材料的机械强度。尤其需要注意的是,微应变在层状过渡金属氧化物(Li + ,Na + ,K + 等)的降解过程中起着关键作用,碱金属离子的反复嵌入和脱出会导致不可避免的晶格畸变,从而使正极颗粒内部微应变逐渐积累。微应变的积累导致了传统的表面向内的疲劳概念,如晶间裂纹,这加剧了循环过程中容量的退化,因此需要通过形态学工程、成分调整、表面涂层和元素掺杂等改性策略来控制微应变。虽然这些后期改性策略可以抑制由循环引发的晶格畸变,但无法减轻正极合成过程中结构缺陷引起的成核和生长,在正极中还经常观察到天然结构缺陷,且被证明这是性能下降的关键因素。研究者非常希望在电池材料合成过程中
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