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因此,辅助服务原位XRD表征技术的引入,可提升我们对电极材料储能机制的理解,并将快速推动高性能储能器件的发展。XANES X射线吸收近边结构(XANES)又称近边X射线吸收精细结构(NEXAFS),市场是吸收光谱的一种类型。目前,运营意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,运营意研究人员使用原位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。
该研究工作利用了XANES等技术分析了富含缺陷的四氧化三钴的化学环境,规则从而证明了其中氧缺陷的存在及其相对含量。近日,修订王海良课题组利用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。
Fig.2In-situXRDanalysisoftheinteractionsduringcycling.(a)XRDintensityheatmapfrom4oto8.5oofa2.4mgcm–2cellsfirstcycledischargeat54mAg–1andchargeat187.5mAg–1,wheretriangles=Li2S,square=AQ,asterisk=sulfur,andcircle=potentiallypolysulfide2θ.(b)ThecorrespondingvoltageprofileduringtheinsituXRDcyclingexperiment.材料形貌表征在材料科学的研究领域中,征求常用的形貌表征主要包括了SEM,征求TEM,AFM等显微镜成像技术。
河北此外通过EAXFS证明了富含缺陷的四氧化三钴中的Co具有更低的配位数。相关成果以SignificantEnhancementinHydrogenEvolutionRateof2DBismuthOxychlorideLamellarMembranePhotocatalystwithCelluloseNanofibers发表在工程技术领域国际TOP期刊ChemicalEngineeringJournal(IF:南网16.744,南网中科院分区:一区)上。
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