数九的寒风吹过,心也跟着悲凉孤单,雪花夹着雨水飘落在脸上,格外的冷嗖嗖,雪花肆意的在身边横行,霸道到入侵到眼里,衣襟里,伸出手抚摸它时,又消失的无影无踪。抬头看天,天似乎就压在头发梢上,看镜子里的自己到是很模糊,一个很少拨呼的一串数字却很清晰,人生总是在这该明白却糊涂之中顺行逆行,有谁可以做到看雪时雪很远,看天时天很近呢,,,
人之初,性本善,就像每个人初入尘世都是纯良之人,長着長着就蜕变成百态千面了,人们常自信的自诩自己是个很规范自律之人,其实,好多的自律行为只是想自己会成为人们口中的君子而已,跟自己心中所想所思的一点都不搭介,这也就是我们人类共有的本性…虚伪。
又怎样看“虚伪”这个词呢,墨子从不认为它是贬意的,假若一个人为着成为被人效仿的“君子",几十年的行着君子键,严苛严求自己,尽管每次他都是虐着心的施展一份清高,自律,质朴,并也不失为一个“真君子",最起码他很完美的中规中距了自己的皮囊,至于思维深处的高尚与卑劣谁爱挖谁挖去,探清了又怎样呢…。
人生或人性是经不起深思的,只能飘浮着眯着眼睛过,得抑郁症的人都是太清醒的人,疯子全是透澈之人,历史上有成就的哲学家最后都疯了,就因为活的太明白了。
人生已走到秋季,瞬间移近的就是冬季,秋季已很悲凉,入了严寒的冬又会怎样呢…,有的事未雨绸缪也不管用,只有你进入后才会给你一个答案,一直以为自己可以做到挥个衣袖翻滚在苍穹下,其实,谁也没这能力做到,
人生就是个卸枷锁的过程,等你叹气到终于卸完时,你也就走完了这一生。
屋外雪还在狂舞,天已不知去向,手探窗外,雪落在手心化为几滴水珠将手打湿,哦…,忽然明白了一个务实,感受到的才是存在的,才是真的,,,
墨子,,,常听人说,当你总是在回忆从前时,说明你老了,哦,原来是自己老了,,,
人之初,性本善,就像每个人初入尘世都是纯良之人,長着長着就蜕变成百态千面了,人们常自信的自诩自己是个很规范自律之人,其实,好多的自律行为只是想自己会成为人们口中的君子而已,跟自己心中所想所思的一点都不搭介,这也就是我们人类共有的本性…虚伪。
又怎样看“虚伪”这个词呢,墨子从不认为它是贬意的,假若一个人为着成为被人效仿的“君子",几十年的行着君子键,严苛严求自己,尽管每次他都是虐着心的施展一份清高,自律,质朴,并也不失为一个“真君子",最起码他很完美的中规中距了自己的皮囊,至于思维深处的高尚与卑劣谁爱挖谁挖去,探清了又怎样呢…。
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#锂电铜箔# 商用鋰離子電池基本分為幾個部分,分別是活性材料(Activity materials)、
隔離膜(Separator)、集流體(Current collector)、鋰鹽及溶劑所組成的電解液
(Electrolyte)。陰極與陽極以隔離膜隔開,隔離膜為聚丙烯(polypropylene:
PP)/聚乙烯(polyethylene : PE)/聚丙烯的三層結構組成,隔離膜主要功能為隔
絕兩電極接觸而造成短路,並提供鋰離子通道往反陰極及陽極,集流體為活性材
料塗佈的基板,也是電子與外部負載的路徑,因為陰極及陽極氧化還原電位的不
同,陰極一般選用抗還原的鋁箔(Aluminum foil)做為集流體,陽極則是抗氧化
的銅箔(Copper foil),而電解液為鋰鹽溶解於不同比例烷基類的有機溶劑(i.e.
EC、DEC、DMC)。矽粉材的結晶性也是做為鋰離子電池活性材關鍵之一,Yi Cui 團隊在 2013
年時在 Nano Letter 所發表的文章提及
,非晶矽(a-Si)比起結晶性矽(c-Si)
有較好的穩定性,如圖 1-3-2 所示,結晶矽及非晶矽在嵌鋰過程中,皆呈現雙相
(two phase)的相變化,但由於結晶矽嵌鋰方向及體積膨脹方向呈現非等向性
(anisotropic)且相變化不為線性變化,因此結晶矽是以不規則的形式向外體積
膨脹,使得結晶矽在兩相邊界處易產生崩解斷裂。另一方面,非晶矽在鋰離子嵌
入時呈線性相變化,嵌鋰方向及體積膨脹方向呈現等向性(isotropic)。這個結
果意謂著結晶矽與非晶矽兩者在嵌/脫鋰過程中有著不同的應力變化,並且非晶
矽在介面處體積膨脹的應力小於結晶矽,在此團隊實驗中,非晶矽體積膨脹直到
870 nm 依然不會崩解,相對於結晶矽在 150 nm 即發生崩解有顯著的改善,證實
了這個說法。
隔離膜(Separator)、集流體(Current collector)、鋰鹽及溶劑所組成的電解液
(Electrolyte)。陰極與陽極以隔離膜隔開,隔離膜為聚丙烯(polypropylene:
PP)/聚乙烯(polyethylene : PE)/聚丙烯的三層結構組成,隔離膜主要功能為隔
絕兩電極接觸而造成短路,並提供鋰離子通道往反陰極及陽極,集流體為活性材
料塗佈的基板,也是電子與外部負載的路徑,因為陰極及陽極氧化還原電位的不
同,陰極一般選用抗還原的鋁箔(Aluminum foil)做為集流體,陽極則是抗氧化
的銅箔(Copper foil),而電解液為鋰鹽溶解於不同比例烷基類的有機溶劑(i.e.
EC、DEC、DMC)。矽粉材的結晶性也是做為鋰離子電池活性材關鍵之一,Yi Cui 團隊在 2013
年時在 Nano Letter 所發表的文章提及
,非晶矽(a-Si)比起結晶性矽(c-Si)
有較好的穩定性,如圖 1-3-2 所示,結晶矽及非晶矽在嵌鋰過程中,皆呈現雙相
(two phase)的相變化,但由於結晶矽嵌鋰方向及體積膨脹方向呈現非等向性
(anisotropic)且相變化不為線性變化,因此結晶矽是以不規則的形式向外體積
膨脹,使得結晶矽在兩相邊界處易產生崩解斷裂。另一方面,非晶矽在鋰離子嵌
入時呈線性相變化,嵌鋰方向及體積膨脹方向呈現等向性(isotropic)。這個結
果意謂著結晶矽與非晶矽兩者在嵌/脫鋰過程中有著不同的應力變化,並且非晶
矽在介面處體積膨脹的應力小於結晶矽,在此團隊實驗中,非晶矽體積膨脹直到
870 nm 依然不會崩解,相對於結晶矽在 150 nm 即發生崩解有顯著的改善,證實
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