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图六、传感场NSHPC-700/Se的光谱表征(a,b)NSHPC-x/Se(x=650、700、750、800)和商业硒粉的XRD和拉曼光谱。作者使用甘氨酸和硫酸合成了杂原子(N,技术S)掺杂的碳微球。
与传统的嵌入型正极不同,发展放万Se与碱金属形成合金,比容量为675mAhg-1。最后,迅猛作者还展示在K-Se电池中具有优化孔隙结构的电极的性能。推动(d-f)循环前和循环不同圈数的EIS谱图。
另外,物联网释Se的电导率显着高于S的电导率,并且多硒化物的穿梭效应不如多硫化物严重。此外,亿市还研究了碳基质的孔结构对硒利用率和钠-硒电池的钠化/去钠化过程的影响。
NSHPC-700用作硒的主体材料时,光纤表现出稳定的循环性能和优异倍率能力以及高可逆容量。
图九、传感场NSHPC-600/Se和-700/Se的电化学动力学分析(a,b)不同扫描速率下的CV曲线。技术(c)3D多孔Ti3C2Tx-rGO的光学照片。
发展放万(c)N-Ti3C2/C@PP隔膜的横截面SEM图像。最近,迅猛新兴的2DMXene和金属负极已成为研究热点,迅猛随着二维MXene和金属负极的飞速发展,可以肯定的是,未来将有越来越多的MXene用于金属负极的改性工作。
推动(e)使用PP隔膜的Li|Cu电池中沉积1 mAh cm-2后的SEM图像。物联网释(k)h-Ti3C2/CNTs集流体的制备工艺的示意图。