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这可以归因于非晶相与晶相的协同效应,紧水即活性的非晶相有利于实现高的储钠容量,而非活性的晶相能够增强结构稳定性。图3 NaFePO4的相变(a)晶态磷铁钠矿NaFePO4、滩抽晶态橄榄石NaFePO4和NaFePO4复合材料(球磨15小时的NaFePO4)的TG和DSC曲线。
文献链接F.Y.Xiong,Q.Y.An,L.X.Xia,Y.Zhao,L.Q.Mai,H.Z.Tao*andY.Z.Yue**:Revealingtheatomisticoriginofthedisorder-enhancedNa-storageperformanceinNaFePO4batterycathode,NanoEnergy57(2019)608-615.论文链接:水蓄 https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2018.12.087极端玻璃态实验室简介:水蓄岳远征教授于2013年受聘武汉理工大学特聘教授以来,与G.NevilleGreaves教授、赵修建教授、陶海征教授共同组建了极端玻璃态实验室,与剑桥大学、宾夕法尼亚州立大学和美国Corning公司等国际著名玻璃团队建立了实质性合作关系。程开(b) 晶态橄榄石NaFePO4和(c)晶态磷铁钠矿NaFePO4结构示意图。【小结】通过调控球磨参数制备了具有不同非晶相含量NaFePO4同质多相复合材料,浙江站工并证明了非晶相含量与储钠容量之间的关系。
此外,紧水揭示了该材料中无序工程提升储钠性能的原子尺度结构起源,紧水即非晶化过程中共边的[FeO6]八面体向共顶或共边[FeOn]多面体的转变是获得高储钠性能的关键。滩抽 (d)球磨15小时NaFePO4的TEM图像。
论文第一作者是陶海征教授、水蓄麦立强教授和岳远征教授指导的博士生熊方宇,水蓄陶海征教授和岳远征教授是通讯作者,近日以Revealingtheatomisticoriginofthedisorder-enhancedNa-storageperformanceinNaFePO4 batterycathode为题目发表在NanoEnergy上。
程开(h)球磨15小时的NaFePO4HAADF图像和EDS元素分布图。藤岛昭教授虽然是日本人,浙江站工但他与中国的关系十分密切,这种密切的关系体现在3个方面:交流合作、培养人才、学习文化。
文献链接:紧水https://doi.org/10.1002/anie.2020063202、紧水NatureCommun:三维水凝胶界面膜来实现渗透能的高效转化中科院理化所江雷院士和闻利平研究员等人通过将带电荷的聚电解质水凝胶涂覆到ANF膜上制备的新设计的异质膜中观察到了高性能的渗透能转换从上周开始,滩抽材料人APP内《关于计算化学你需要了解的》课程开始更新,滩抽最新更新的是计算化学可以解决什么问题视频讲解及实例讲解环节请进入材料人APP内搜索你需要了解的计算化学入门知识
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