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目前,好文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,好文研究人员使用原位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。研究者发现当材料中引入硒掺杂时,网运锂硫电池在放电的过程中长链多硫化物的生成量明显减少,网运从而有效地抑制了多硫化物的穿梭效应,提高了库伦效率和容量保持率,为锂硫电池的机理研究及其实用化开辟了新的途径。
在X射线吸收谱中,分开阈值之上60eV以内的低能区的谱出现强的吸收特性,称之为近边吸收结构(XANES)。策略此外还可用分子动力学模拟及蒙特卡洛模拟材料的动力学行为及结构特征。因此,深度石击鸟原位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。
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,好文如图五所示。利用同步辐射技术来表征材料的缺陷,网运化学环境用于机理的研究已成为目前的研究热点。
分开这项研究利用蒙特卡洛模拟计算解释了Li2Mn2/3Nb1/3O2F材料在充放电过程中的变化及其对材料结构和化学环境的影响。
Figure4(a–f)inoperandoUV-visspectradetectedduringthefirstdischargeofaLi–Sbattery(a)thebatteryunitwithasealedglasswindowforinoperandoUV-visset-up.(b)Photographsofsixdifferentcatholytesolutions;(c)thecollecteddischargevoltageswereusedfortheinsituUV-vismode;(d)thecorrespondingUV-visspectrafirst-orderderivativecurvesofdifferentstoichiometriccompounds;thecorrespondingUV-visspectrafirst-orderderivativecurvesof(e)rGO/Sand(f)GSH/SelectrodesatC/3,respectively.理论计算分析随着能源材料的大力发展,策略计算材料科学如密度泛函理论计算,策略分子动力学模拟等领域的计算运用也得到了大幅度的提升,如今已经成为原子尺度上材料计算模拟的重要基础和核心技术,为新材料的研发提供扎实的理论分析基础。风向二:深度石击鸟设计更具人性化繁忙的工作使许多上班一族时刻紧绷,如果长期处于不正确的坐姿,就有可能患上颈椎病、腰椎病。
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