保险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。转移该项研究也为高性能富锰正极拓宽了其在电池领域的新的应用。目前,财产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,财产研究人员使用原位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。
最近,躲掉债晏成林课题组(NanoLett.,2017,17,538-543)利用原位紫外-可见光光谱的反射模式检测锂硫电池充放电过程中多硫化物的形成,躲掉债根据图谱中不同位置的峰强度实时获得充放电过程中多硫化物种类及含量的变化,如图四所示。如果您有需求,保险欢迎扫以下二维码提交您的需求,或直接联系微信客服(微信号:cailiaoren001)。
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研究者发现当材料中引入硒掺杂时,财产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,财产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。【核心创新点】1.对经典Gibson-Ashby力学模型进行修正拓展2.提出基于变形机制进行强化的金属超材料的设计新策略 四、躲掉债【数据概览】图1:躲掉债杆状超材料库图2:传统Gibson-Ashby模型(红色曲线)和拓展Gibson-Ashby模型对各种3D打印超材料力学性能的适用性比较图3:3D打印金属超材料的长径比分布图4:长径比()对金属超材料变形机制的影响图5:长径比()对金属超材料强度的影响图6:基于中空杆和分级杆的长径比()调控和超材料强化策略图7:基于人体骨骼Wolff定律的长径比()调控和超材料强化策略五、【成果启示】有望成为材料-结构-功能一体化的新型材料:本工作设计制备的金属超材料,密度和人体皮质骨接近,但压缩强度高于人体皮质骨,模量等力学性能和人体骨骼基本力学适配,同时较高的孔隙率(64%)有利于骨长入和骨整合。
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