Physical scaling for predicting shear viscosity and memory effects of lithium-ion battery cathode slurries
Rattachement africain : us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
= 2.18Mn-0.92f, indicating a quantitative prediction of the flow curve of cathode slurries across a wide range of formulation space. We then used electrical conductivity to identify and quantify shear-induced structure memory, evidenced in the ratio of the under-shear conductivity over the post-shear quiescent conductivity. We find that similar to the changes in the yield stress, increasing NMC concentration increases memory retention, and in contrast, the addition of PVDF erases memory effects. Our findings here will provide valuable insight into engineering the formulation and processing conditions of lithium-ion battery cathodes.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Physical scaling for predicting shear viscosity and memory effects of lithium-ion battery cathode slurries
- Date Crossref
- 01/01/2025
- Éditeur
- Royal Society of Chemistry (RSC)
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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Northwestern University Department of Chemical and Biological Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Department of Chemical and Biological Engineering — Northwestern University.
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