散射角的大小与样品的密度、小夏厚度相关,因此可以形成明暗不同的影像,影像将在放大、聚焦后在成像器件上显示出来。利用原位TEM等技术可以获得材料形貌和结构实时发生的变化,天到趟如微观结构的转化或者化学组分的改变。在X射线吸收谱中,公室阈值之上60eV以内的低能区的谱出现强的吸收特性,称之为近边吸收结构(XANES)。
在锂硫电池的研究中,小夏利用原位TEM来观察材料的形貌和物相转变具有重要的实际意义。利用同步辐射技术来表征材料的缺陷,天到趟化学环境用于机理的研究已成为目前的研究热点。
Figure1.AnalysisofO-vacancydefectsonthereducedCo3O4nanosheets.(a)CoK-edgeXANESspectra,indicatingareducedelectronicstructureofreducedCo3O4.(b)PDFanalysisofpristineandreducedCo3O4nanosheets,suggestingalargevariationofinteratomicdistancesinthereducedCo3O4structure.(c)CoK-edgeEXAFSdataand(d)thecorrespondingk3-weightedFourier-transformeddataofpristineandreducedCo3O4nanosheets,demonstratingthatO-vacancieshaveledtoadefect-richstructureandloweredthelocalcoordinationnumbers.XRDXRD全称是X射线衍射,公室即通过对材料进行X射线衍射来分析其衍射图谱,公室以获得材料的结构和成分,是目前电池材料常用的结构组分表征手段。
目前材料研究及表征手段可谓是五花八门,小夏在此小编仅仅总结了部分常见的锂电等储能材料的机理研究方法。这项工作展示了设计双极膜的策略,天到趟并阐述了其在盐度梯度发电系统中的优越性。
这项工作不仅提供了一种多功能石墨烯纤维材料,公室而且为传统材料与前沿材料的结合提供了研究方向,公室将有助于石墨烯与石英纤维在不久的将来实现产业化和商业化。1998年获得日本文部省颁发的青年特别奖励基金,小夏同年入选中国科学院百人计划。
主要从事纳米碳材料、天到趟二维原子晶体材料和纳米化学研究,天到趟在石墨烯、碳纳米管的化学气相沉积生长方法及其应用领域做出了一系列开拓性和引领性工作,是国际上具有代表性的纳米碳材料研究团队之一。现任北京石墨烯研究院院长、公室北京大学纳米科学与技术研究中心主任。