檢索結果:共10筆資料 檢索策略: ckeyword.raw="陽極"
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全固態電池因其不可燃本質與傳統的鋰離子電池(Lithium-ion battery, LIB)相比更安全,能避免大量液態電解液造成潛在的漏液燃燒危險,且能直接使用鋰金屬當作負極,透過減少體積…
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本研究使用高分子塗層碳材和矽材,測試矽材高分子塗層對所製 備矽碳電極效能的影響,使用高分子塗層可以利用碳材和矽材表面電 荷相異,使矽材能分散在碳材表面,有效分散奈米矽能避免矽鋰化過 程的高體…
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本研究發展以Top-down之合成策略,直接以微米級金屬為前驅物,佐以葡萄糖與氧化石墨烯分散液,成功以水熱法製作出奈米級Graphene@MOx/C (M=Sn、Mn)複合材料。石墨烯材料的導入提升…
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本研究將使用新穎表面修飾法來製備Si/graphene複合材料,並應用於鋰離子電池之陽極。經表面修飾之Si奈米粒子可與氧化石墨烯形成均勻分散結構,為簡單、符合成本效益製備方式。而為了將製備條件作最適…
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本研究成功地建立ㄧ名為疏水性膠囊化(hydrophobic encapsulation)的合成方法,可完全將無機材料合成於多孔擔體之限制空間內,可藉由此概念將NiO奈米粒子合成於規則介孔SBA-15…
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燃料電池 (Fuel Cell) 是一種將燃料的化學能,透過電化學反應直接轉換成電能的裝置。其發展歷史可以追朔至一八三九年,當時利用稀釋的流酸當作電解液,成功地產生電能。經過不斷研究,能司特於一八九…
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本研究使用40wt%高離子導共摻雜系統材料(Zr0.92Y0.155M0.005O2.0775,M= Mg,Ca,Sr)與60wt%催化金屬鎳開發出改良陽極,並與常用陽極(Ni-YSZ)做比較。陽極…
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本論文利用厚膜技術的刮刀成型手法製作電解質(Electrolyte)和陽極(Anode),並使用網印的方式製作電極(Electrode),將電極網印在單獨燒結與電解質和陽極共燒之後的電解質表面。而電…
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本研究將使用原子層沉積法來改善Si/graphene/CNT複合材料,並應用於鋰離子電池之陽極。經表面修飾之Si奈米粒子可與氧化石墨烯形成均勻分散結構,為簡單、符合成本效益的製備方式。另外,加入奈米…