联网Fig.3Collectedin-situTEMimagesandcorrespondingSAEDpatternswithPCNF/A550/S,whichpresentstheinitialstate,fulllithiationstateandhighresolutionTEMimagesoflithiatedPCNF/A550/SandPCNF/A750/S.材料物理化学表征UV-visUV-visspectroscopy全称为紫外-可见光吸收光谱。Figure1.AnalysisofO-vacancydefectsonthereducedCo3O4nanosheets.(a)CoK-edgeXANESspectra,indicatingareducedelectronicstructureofreducedCo3O4.(b)PDFanalysisofpristineandreducedCo3O4nanosheets,suggestingalargevariationofinteratomicdistancesinthereducedCo3O4structure.(c)CoK-edgeEXAFSdataand(d)thecorrespondingk3-weightedFourier-transformeddataofpristineandreducedCo3O4nanosheets,demonstratingthatO-vacancieshaveledtoadefect-richstructureandloweredthelocalcoordinationnumbers.XRDXRD全称是X射线衍射,建设即通过对材料进行X射线衍射来分析其衍射图谱,建设以获得材料的结构和成分,是目前电池材料常用的结构组分表征手段。密度泛函理论计算(DFT)利用DFT计算可以获得体系的能量变化,点项从而用于计算材料从初态到末态所具有的能量的差值。
研究者发现当材料中引入硒掺杂时,目申锂硫电池在放电的过程中长链多硫化物的生成量明显减少,目申从而有效地抑制了多硫化物的穿梭效应,提高了库伦效率和容量保持率,为锂硫电池的机理研究及其实用化开辟了新的途径。目前,报工陈忠伟课题组在对锂硫电池的研究中取得了突破性的进展,报工研究人员使用原位XRD技术对小分子蒽醌化合物作为锂硫电池正极的充放电过程进行表征并解释了其反应机理(NATURECOMMUN.,2018,9,705),如图二所示。
目前材料的形貌表征已经是绝大多数材料科学研究的必备支撑数据,宁夏年工一个新颖且引人入胜的形貌电镜图也是发表高水平论文的不二法门。
该工作使用多孔碳纳米纤维硫复合材料作为锂硫电池的正极,开展在大倍率下充放电时,开展利用原位TEM观察材料的形貌变化和硫的体积膨胀,提供了新的方法去研究硫的电化学性能并将其与体积膨胀效应联系在了一起。美,业互用试精于技,匠于心,将寝具艺术做到极致,是艾蒙蕾诗矢志不渝的追求。
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