具有Cu层的SmCo膜中的晶界相包括Co和少量SmCo5相,国网而在没有添加Cu层的膜中仅存在非晶晶界相。
特别是,山西水平与镍(Ni)和铁(Fe)相比,钴(Co)显示出更强的协同作用。电力(b)Co0.30CuOxNF的拉曼映射。
DFT计算进一步证实,提升共掺杂CuO纳米晶体的(111)面具有比Co掺杂Cu2O纳米晶体更高的OER活性。变电合成了一系列梯度Co掺杂的氧化铜催化剂用于对比研究解释催化机理。本研究以理论设计Cu氧化物(CuOx)纳米阵列薄膜(NF)为例,站巡研究了铁族金属对OER的协同作用和掺杂效应。
检智(d)Co0.30CuOxNF和商业Co3O4的XPSCo2p3/2光谱。在OER测试期间从Cu2O到CuO的相变导致Co活性位点周围的电子环境的变化,国网这通过Co活性位点中的π电子系统的离域强化了OH-的吸附。
实验和计算研究都表明,山西水平在CuOx中引入Co掺杂剂会改变M-OHads→M-Oads到M-Oads→M-OOHads的限速步骤,并使理论起始电位降低31V。
(a-b)Co0.30CuOxNF的SEM,电力HRTEM和元素映射。吸收光谱可以利用吸收峰的特性进行定性的分析和简单的物质结构分析,提升此外还可以用于物质吸收的定量分析。
近日,Ceder课题组在新型富锂材料正极的研究中(Nature2018,556,185-190)取得了重要成果,变电如图五所示。Kim课题组在锂硫电池的正极研究中利用原位TEM等形貌和结构的表征,站巡深入的研究了材料的电化学性能与其形貌和结构的关系(Adv.EnergyMater.,2017,7,1602078.),站巡如图三所示。
材料结构组分表征目前在储能材料的常用结构组分表征中涉及到了XRD,NMR,XAS等先进的表征技术,检智此外目前的研究也越来越多的从非原位的表征向原位的表征进行过渡。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,国网常用的形貌表征主要包括了SEM,国网TEM,AFM等显微镜成像技术。
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