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小编房产市场81

包含origin图绘制,推出XRD、XPS等数据处理及图形绘制。

图文介绍图1. MoS1.5Te0.5@C的形貌和结构表征©2022TheAuthorsa.MoS1.5Te0.5@C纳米缆线的合成示意图b,c. MoS1.5Te0.5@C纳米缆线的SEM图d,e.MoS1.5Te0.5@C纳米缆线的TEM图f.MoS1.5Te0.5@C纳米缆线的高分辨TEM图g.MoS1.5Te0.5@C纳米缆线的高分辨STEM图(左)和图像中彩色区域的强度分布(右)h,i.MoS1.5Te0.5@C纳米缆线的HAADF-STEM和元素mapping图2.含Mo活性材料的表征©2022TheAuthorsa.含Mo的活性材料的XRD图b.含Mo的活性材料的拉曼图c.含Mo的活性材料的EPR图d.MoS1.5Te0.5@C纳米缆线和CNT@MoS2纳米管复合物的Mo3d高分辨XPS图图3. 含Mo活性材料的电化学表征©2022TheAuthorsa.MoS1.5Te0.5@C纳米缆线电极在0.1mVs−1扫描速率下的CV曲线b.三种含Mo的活性材料在不同比电流下的循环特性c.三种含Mo的活性材料在不同比电流下的倍率性能测试d.三种含Mo的活性材料在不同比电流下的充放电曲线e.MoS1.5Te0.5@C纳米缆线电极与已有报道的钼基电极材料的钠离子存储性能比较f.MoS1.5Te0.5@C纳米缆线电极在不同扫描速率下的CV曲线g.MoS1.5Te0.5@C纳米缆线电极在不同扫描速率下的电容和扩散控制容量百分比h.三种含钼的不同活性材料在1.0Ag−1时的长期循环稳定性图4. MoS1.5Te0.5@C纳米缆线||EG双离子电池的电化学储能性能©2022TheAuthorsa.电池示意图b.电势分布图c.循环稳定性d.倍率性能曲线e.充放电曲线f.稳定性测试,款电插图为初始10个循环的库仑效率(coulombicefficiency,CE)(左),款电相应的在1Ag−1下192~206h的充放电曲线(中),由42个LEDs组成并通过一个电池点亮的DIB标志的数码照片(右)。在此背景下,应裙研究人员仍需努力探索合适的、容量大、结构稳定的负极材料,这对于推动SDIBs的发展具有重要意义。

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报道了一种具有普适性的源模板法制备线中管结构复合材料的策略:推出利用碲(Te)纳米管作为自牺牲模板与碲掺杂源,推出生成高含量的Te原子掺杂过渡金属层状化合物线中管结构的复合材料,称为纳米缆线(nanocables)。特别是在负极方面,款电软碳和硬碳作为SDIBs的负极得到了广泛的研究,但迄今为止都表现出相对较低的比容量。以MoS1.5Te0.5@C纳米缆线为例,应裙通过实验与第一性原理计算,Te原子掺杂不仅将MoS2的层间距拓宽为0.75nm,还降低了MoS2能带,提高其电子电导率。

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当电流密度为5.0Ag−1时,推出可逆容量约为101mAhg−1。因此,款电人们普遍认为钠离子电池(sodium-ionbatteries,SIBs)是锂离子电池的替代品,特别是在电网规模的储能中,得益于钠资源丰富与低廉的成本。

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通过优化浓度电解质和电压窗口,应裙钠基双离子电池即使在高比电流(即1Ag−1)下也表现出了良好的电化学储能性能。

Te的掺杂使MoS1.5Te0.5@C纳米缆线具有独特的纳米线结构和优异的物理化学性能,推出这保证了该电极在与EG正极配对时,作为SDIB负极具有更好的电化学性能。龙猫的寿命也有十几年,款电并且也会认主人。

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