麦立强教授为本文通讯作者,吨年文章共同第一作者为张国彬和熊腾飞。加绿甲醇技术文献链接:High-PerformanceNa–O2BatteriesEnabledbyOrientedNaO2NanowiresasDischargeProducts(NanoLetters,2018,DOI:10.1021/acs.nanolett.8b01315)13.一种独特的表面修饰层优化富锂材料储锂性能麦立强教授课题组提出了一种普适的碳包覆技术(Nanoletters,DOI:10.1021/acs.nanolett.7b03982)。通过电场效应调控增强VSe2纳米片催化性能这一技术,氢制为非贵金属催化剂的设计提供了一种新思路。
随着电场的引入,示范MoS2纳米片的催化性能得到了明显的提高。项目武汉理工大学徐林教授和美国哈佛大学博士后赵云龙为论文共同第一作者。
接着阐述了纳米线在锂离子、中国钠离子和锌离子电池以及超级电容器中的应用和优点,并介绍了纳米线电极的原位表征技术。
华北化碳对电化学反应过程相关电压窗口的研究对锂离子电池的实用化应用及循环稳定性的优化具有重要的指导作用。TEMTEM全称为透射电子显微镜,院中液态阳光即是把经加速和聚集的电子束投射到非常薄的样品上,院中液态阳光电子在与样品中的原子发生碰撞而改变方向,从而产生立体角散射。
在锂硫电池的研究中,吨年利用原位TEM来观察材料的形貌和物相转变具有重要的实际意义。如果您想利用理论计算来解析锂电池机理,加绿甲醇技术欢迎您使用材料人计算模拟解决方案。
Fig.2In-situXRDanalysisoftheinteractionsduringcycling.(a)XRDintensityheatmapfrom4oto8.5oofa2.4mgcm–2cellsfirstcycledischargeat54mAg–1andchargeat187.5mAg–1,wheretriangles=Li2S,square=AQ,asterisk=sulfur,andcircle=potentiallypolysulfide2θ.(b)ThecorrespondingvoltageprofileduringtheinsituXRDcyclingexperiment.材料形貌表征在材料科学的研究领域中,氢制常用的形貌表征主要包括了SEM,氢制TEM,AFM等显微镜成像技术。限于水平,示范必有疏漏之处,欢迎大家补充。