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原位表征揭示負(fù)載型金屬間化合物Pd2Ga表面原子排布調(diào)控機(jī)制
本文利用反應(yīng)金屬-載體相互作用(reactive metal-support interaction,RMSI)原理對(duì)Pd2Ga金屬間化合物納米粒子表面...
界面與結(jié)構(gòu)工程實(shí)現(xiàn)錫基硫族化合物的快速穩(wěn)定鈉離子存儲(chǔ)
過(guò)渡金屬二硫化物通常具有較差的電子電導(dǎo)率和劇烈的體積變化,降低了它們?cè)陔娀瘜W(xué)高功率和長(zhǎng)期應(yīng)用中的吸引力。
光催化水分解或CO2還原生成高附加值的小分子化合物,被認(rèn)為是綠色環(huán)保和最具吸引力的太陽(yáng)能-化學(xué)能轉(zhuǎn)換策略。
構(gòu)建ZnS/Sb2S3異質(zhì)結(jié)作為高性能鈉存儲(chǔ)的離子傳輸促進(jìn)器
此外,ZnS/Sb2S3@NC是基于轉(zhuǎn)換-合金反應(yīng)機(jī)制來(lái)儲(chǔ)存Na+,這一點(diǎn)通過(guò)X射線衍射和高分辨率透射電子顯微鏡分析得到了披露。
探討氧(O2)等離子體改性炭黑(PCB)增強(qiáng)CDI性能的作用及機(jī)理
然而,在實(shí)際情況下,CB納米顆粒容易聚集,不能與活性材料充分接觸,導(dǎo)致導(dǎo)電添加劑和活性材料都不能充分利用。
2022-12-28 標(biāo)簽:串聯(lián)電阻pcbXRD 2752 0
MOFs功能化隔膜實(shí)現(xiàn)提升水系鋅離子電池性能
水系鋅離子電池由于其簡(jiǎn)單的制造工藝、本征安全性和經(jīng)濟(jì)效益,在新一代儲(chǔ)能系統(tǒng)中具有很高的應(yīng)用潛力。
傳統(tǒng)的鋰離子電池采用過(guò)渡金屬氧化物作為正極,其具備比能量高,循環(huán)性能好等優(yōu)點(diǎn)。然而,受限于結(jié)構(gòu)中O 2p軌道和M 3d軌道的重合
單層NiFeB氫氧化物納米片中的Ni氧化態(tài)轉(zhuǎn)變助力高效OER
高氧化態(tài)的過(guò)渡金屬位點(diǎn)(如NiOOH中氧化態(tài)大于+3的Ni位點(diǎn)),被認(rèn)為是析氧反應(yīng)(OER)的活性位點(diǎn)。通過(guò)形成高氧化態(tài)的過(guò)渡金屬位點(diǎn),可以降低電催化反...
探究了預(yù)鉀化對(duì)提升電極材料電化學(xué)活性的作用
在三明治狀結(jié)構(gòu)中,WSe2單元中的W原子與六個(gè)相鄰的Se原子形成扭曲的八面體,使Se原子層彎曲。ABA序列中的范德華層疊最終構(gòu)成了觀察到的1T相晶體結(jié)構(gòu)。
MXene薄膜電極制造死區(qū)效應(yīng)實(shí)現(xiàn)高性能鋁電池
通常,活性離子嵌入后電極的體積膨脹是非常不希望的,但卻是不可避免的,這會(huì)顯著降低電極和集流體之間的粘合力。
多摻雜調(diào)控局域電荷重排提高ORR/OER雙功能催化活性
結(jié)果表明,在堿性介質(zhì)中,ORR的半波電位為0.895V,OER在10 mA/cm2的過(guò)電位為320mV,有著顯著的雙功能電催化活性和穩(wěn)定性;
單原子Bi-N4能誘導(dǎo)高密度Zn核有助于在低溫條件下的沉積行為
由于鋅金屬儲(chǔ)量豐富、成本低廉,且具有高比容量(820 mAh g-1)和低氧化還原電位(-0.752 V vs.SHE)的良好電化學(xué)特性,使得水系鋅離子...
本工作同時(shí)研究了Li4Ti5O12(LTO)陽(yáng)極儲(chǔ)存Li+和Na+的電化學(xué)特性和結(jié)構(gòu)演變,以及納米尺寸對(duì)其電荷儲(chǔ)存行為的影響
2022-11-12 標(biāo)簽:LTO技術(shù)XRD鈉離子電池 1442 0
一種無(wú)溶劑的質(zhì)子液體電解質(zhì)聚磷酸
帶電的LVPF在含有1 M H3 PO4的水中經(jīng)歷了嚴(yán)重的溶解和結(jié)構(gòu)崩潰,從而導(dǎo)致循環(huán)性能不佳。相反,在循環(huán)的PPA中未檢測(cè)到溶解的V,表明LVPF晶格穩(wěn)定。
金屬負(fù)極異質(zhì)界面合金化動(dòng)力學(xué)設(shè)計(jì)原則
聚焦離子束和電子顯微鏡用來(lái)直接探測(cè)不同性質(zhì)異質(zhì)界面的形貌、化學(xué)和晶體學(xué)。
2022-11-07 標(biāo)簽:XRD可充電電池電池系統(tǒng) 1298 0
低熔點(diǎn)共晶鹽實(shí)現(xiàn)高降解層狀正極的高效直接回收
火法冶金和濕法冶金都是最常見(jiàn)的元素提取方法,但它們破壞了LIBs中具有相當(dāng)高價(jià)值的成分和結(jié)構(gòu)。為了優(yōu)化材料使用和增加LIB壽命,需要?jiǎng)?chuàng)新的回收方法。
一種抑制枝晶和提高金屬利用率的新型固-固轉(zhuǎn)化電化學(xué)
在堿性或中性電解質(zhì)中,由固-液(StoL)鋅溶解和液-固(LtoS)鋅電沉積產(chǎn)生的DLA仍然沒(méi)有解決。
2022-11-02 標(biāo)簽:電解質(zhì)XRD電池系統(tǒng) 2419 0
亞穩(wěn)1T-MoS2中的電荷自調(diào)節(jié)效應(yīng)可以調(diào)控電子活性態(tài)
六方結(jié)構(gòu)二硫化鉬(2H-MoS2)因其成本低、活性適中而被認(rèn)為是一種很有前途的貴金屬析氫反應(yīng)催化劑的替代品。
碳材料表面差異的各項(xiàng)因素以及造成的相應(yīng)困境總結(jié)
即便是同一類碳材料,由于原料、合成方法、后處理?xiàng)l件等不同,無(wú)論是化學(xué)成分還是微觀結(jié)構(gòu)都可能相差巨大。
2022-10-31 標(biāo)簽:電容器機(jī)器學(xué)習(xí)TEM 4470 0
鈀(Pd)納米晶在能源和環(huán)境領(lǐng)域中具有重要地位,尤其對(duì)于電解水、乙醇氧化(EOR)、乙二醇氧化(EGOR)、氧還原(ORR)以及CO2還原(CO2RR)...
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