狗狗能吃,电力电改身体营养充足了,会少生病。
由于其独特的中空纳米结构和组成成分,行业NiCoP/C纳米盒子表现出了较强电催化活性,仅仅在330mV的过电势下,电流密度就可达到10mA·cm-2。采用一种简单的静电纺丝和高温碳化方法,各项工作成功合成了空心粒子基氮掺杂碳纳米纤维(HPCNFs-N)。
新加坡南洋理工大学楼雄文(通讯作者)教授课题组采用结合化学刻蚀和硫化过程的方法,即将加速以双金属锌基和钴基沸石结构正十二面体为原料,即将加速制备双壳层锌-钴硫化物正四面体笼材料,这种材料在1Ag-1的电流密度下,具有1266Fg-1的比电容,10000次循环容量保有量为91%的出色循环稳定性。文献链接:电力电改Designedformationofhollowparticle-basednitrogen-dopedcarbonnanofibersforhigh-performancesupercapacitors(Energ.Environ.Sci.,2017,电力电改DOI:10.1039/C7EE00488E)Angew.Chem.Int.Ed.:NiCoP/C纳米盒子用于析氧反应,具备增强析氧催化活性AngewandteChemieInternationalEdition刊登了一篇题为Carbon-IncorporatedNickel–CobaltMixedMetalPhosphideNanoboxeswithEnhancedElectrocatalyticActivityforOxygenEvolution的文章,报道了南洋理工大学化学与生物工程学院的楼雄文教授(通讯作者)课题组关于磷化镍钴中空结构在电催化中的最新成果。一些限制锂硫电池发展的技术难题有如下几点:行业1.S本身具有绝缘的特性,行业放电产物会导致容量衰减2.聚硫化物会溶解和产生穿梭效应,造成活性材料损失、循环稳定性差和降低库伦效率3.锂化过程中体积发生膨胀4.循环过程中金属锂阳极退化严重在S还原成Li2S的过程中有一系列中间产物,其中长链的聚硫化物在电极上的溶解到沉淀过程很难控制,因此发展高性能的硫阴极电极,硫的寄主材料相当重要。
作为钠离子电池的负极时,各项工作所得硫化钴多层纳米盒的储钠性能显著增强,各项工作例如,对于三层纳米盒,在500mA·g-1的电流密度下100次循环后仍保留438mAh·g-1的高比容量。即将加速研究人员把共催化剂沉积在半导体光催化剂的表面上来解决这个问题。
文献链接:电力电改MesoporousCarbon@TitaniumNitrideHollowSpheresasanEfficientSeS2HostforAdvancedLi–SeS2Batteries (Angew.Chem.Int.Ed.,2017,DOI:10.1002/anie.201709176)Angew.Chem.Int.Ed.:电力电改基于CoS2修饰多通道碳纤维的自支撑SeS2正极用于提高锂存储性能南洋理工大学的楼雄文教授在AngewandteChemie-InternationalEdition上发表题为AFreestandingSeleniumDisulfideCathodeBasedonCobaltDisulfide-DecoratedMultichannelCarbonFiberswithEnhancedLithiumStoragePerformance的文章,报道了一种CoS2纳米颗粒修饰的莲藕型碳纤维网络(CoS2@LRC)作为SeS2的宿主材料以提高锂的存储性能。
X射线吸收精细结构研究和密度泛函理论(DFT)计算表明,行业孤立的Ni原子修饰的MoS2表面显示出较高的氢结合能。主人骑着摩托车,各项工作狗就全力以赴向前冲,前腿跨越,后腿蹬踏,奔跑如飞。
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