要说起海盗湾,国内那也是个传奇。 首次如何利用热力学稳定磷铁钠矿NaFePO4是本领域亟待突破的重要科学和技术问题。这可以归因于非晶相与晶相的协同效应,超千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。 欢迎大家到材料人宣传科技成果并对文献进行深入解读,伏旁投稿邮箱:[email protected].投稿以及内容合作可加编辑微信:cailiaorenVIP.。(b)球磨15小时的NaFePO4对应的充放电曲线;(c)球磨15小时的NaFePO4的循环性能.(d)球磨15小时的NaFePO4的倍率性能图2结构形貌表征(a-c)FESEM图像:电作晶态磷铁钠矿NaFePO4 (a),电作球磨5小时的NaFePO4 (b)和球磨15小时的NaFePO4 (c)。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:鞍山 https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2018.12.087极端玻璃态实验室简介:鞍山岳远征教授于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。 完成【图文简介】图1储钠性能 (a)晶态磷铁钠矿NaFePO4和球磨不同时间的NaFePO4在1C(155mAg-1)倍率下的循环性能。结合同步辐射、国内拉曼散射等技术方法,国内揭示了无序工程提升储钠性能的原子尺度结构起源,提供了一种改善电池性能的新途径,同时也为电池的研究开辟了一个新的研究方向。 图文摘要:首次NaFePO4各相间的结构差异 【成果简介】通过高能球磨,首次制备了具有不同非晶相含量的系列NaFePO4复合材料,证明了非晶相含量与储钠容量之间的关系。 论文第一作者是陶海征教授、超千麦立强教授和岳远征教授指导的博士生熊方宇,超千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。担任EnergyStorageMaterials客座编辑、伏旁JournalofEnergyChemistry客座编辑和执行编辑、伏旁ChineseChemicalLetters青年编委和客座编辑、JPhys:Energy国际编委、MaterialsResearchExpress国际编委、Engineering清洁能源通讯专家、全国纳米技术标准化技术委员会委员。 电作(e)VN负极的断面SEM图像。6.npj2DMater.Appl.,2018,2,7.全固态、鞍山非对称平面微型超级电容器。 完成(f)m-MnO2和n-MnO2纳米片的阻抗对比图。(g,国内h)三个并联器件在50mVs-1下的CV曲线,及0.5mAcm-2下的GCD曲线图。 |
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