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如果您想利用理论计算来解析锂电池机理,周年欢迎您使用材料人计算模拟解决方案。铭记本文由材料人专栏科技顾问罗博士供稿。
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,历史在大倍率下充放电时,历史利用原位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。近日,雄长王海良课题组利用XANES等先进表征技术研究富含缺陷的单晶超薄四氧化三钴纳米片及其电化学性能(Adv.EnergyMater.2018,8,1701694),如图一所示。目前,纪念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,纪念研究人员使用原位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。
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雄长通过各项表征证实了蒽醌分子中酮基官能团与多硫化物通过强化学吸附作用形成路易斯酸是提升锂硫电池循环稳定性的关键。纪念(c)超晶体成核的概率。
然而,周年带有此类配体的NCs无法形成有序的超级结构。作者完美地解决了纳米晶体组装体长程有序和强耦合不能兼得的难题,铭记证明特定无机阴离子可以促进形成金属纳米晶体和具有高介电常数的半导体纳米晶体的形成强电子耦合晶体。
将金、历史铂、镍、硫化铅和硒化铅的胶体纳米晶与导电的无机配体可逆自组装成超晶体,表现出与组成纳米晶之间强电子耦合一致的光学和电学性质。雄长(d)由Au NCs和(N2H5)4Sn2S6表面配体组装的超晶体的SAXS和WAXS图像。
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