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甘肃1家售电公司正式退市

2025-07-02 03:14:03职场风云 作者:admin
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图5. MoS1.5Te0.5@C纳米缆线负极和石墨正极在第一次电池充放电循环中的结构演变@2022TheAuthorsa.MoS1.5Te0.5@C纳米缆线||EG双离子电池在第一个周期的充放电曲线b.MoS1.5Te0.5@C纳米缆线负极的非原位XRD图c.EG正极的非原位XRD图d.EG正极的非原位拉曼图e.MoS1.5Te0.5@C纳米缆线负极在完全充电状态下的HRTEM图f.MoS1.5Te0.5@C纳米缆线负极在完全充电状态下的STEM图g.MoS1.5Te0.5@C纳米缆线负极在完全充电状态下的元素mappingh.MoS1.5Te0.5@C纳米缆线负极在完全放电状态下的HRTEM图i.Na+存储机理和电子导电性示意图图6. Te掺杂MoS2的理论计算与分析@2022TheAuthorsa.MoS2和MoS1.5Te0.5的优化结构b.MoS2和MoS1.5Te0.5的平均pCOHP和相应的积分模式c.所有负极计算模型的钠储吸附能(ΔEa)d,e.Na原子在MoS1.5Te0.5和MoS2中的扩散路径示意图,售电以及对应的扩散能垒曲线(f)g.插在MoS2,售电MoS1.5Te0.5,具有一个S缺陷的MoS1.5Te0.5,具有一个Te缺陷的MoS1.5Te0.5以及具有一个S缺陷和一个Te缺陷的MoS1.5Te0.5层间的Na的电子密度差异(Electrondensitydifferences)h.MoS2、MoS1.5Te0.5、具有缺陷的MoS1.5Te0.5的总态密度(DOS)i.MoS2与MoS1.5Te0.5的插层反应和转化反应的自由能图小结作者开发了一种源模板法策略,用于制造一种独特的纳米管中有纳米线结构MoS1.5Te0.5@C的材料。当将MoS1.5Te0.5@C纳米材料作为负极与石墨(EG)正极相结合进行测试时,正式组装的MoS1.5Te0.5@C||EG双离子电池在1Ag−1下的工作电压约为3.1V。

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图文介绍图1. MoS1.5Te0.5@C的形貌和结构表征©2022TheAuthorsa.MoS1.5Te0.5@C纳米缆线的合成示意图b,c. MoS1.5Te0.5@C纳米缆线的SEM图d,e.MoS1.5Te0.5@C纳米缆线的TEM图f.MoS1.5Te0.5@C纳米缆线的高分辨TEM图g.MoS1.5Te0.5@C纳米缆线的高分辨STEM图(左)和图像中彩色区域的强度分布(右)h,i.MoS1.5Te0.5@C纳米缆线的HAADF-STEM和元素mapping图2.含Mo活性材料的表征©2022TheAuthorsa.含Mo的活性材料的XRD图b.含Mo的活性材料的拉曼图c.含Mo的活性材料的EPR图d.MoS1.5Te0.5@C纳米缆线和CNT@MoS2纳米管复合物的Mo3d高分辨XPS图图3. 含Mo活性材料的电化学表征©2022TheAuthorsa.MoS1.5Te0.5@C纳米缆线电极在0.1mVs−1扫描速率下的CV曲线b.三种含Mo的活性材料在不同比电流下的循环特性c.三种含Mo的活性材料在不同比电流下的倍率性能测试d.三种含Mo的活性材料在不同比电流下的充放电曲线e.MoS1.5Te0.5@C纳米缆线电极与已有报道的钼基电极材料的钠离子存储性能比较f.MoS1.5Te0.5@C纳米缆线电极在不同扫描速率下的CV曲线g.MoS1.5Te0.5@C纳米缆线电极在不同扫描速率下的电容和扩散控制容量百分比h.三种含钼的不同活性材料在1.0Ag−1时的长期循环稳定性图4. MoS1.5Te0.5@C纳米缆线||EG双离子电池的电化学储能性能©2022TheAuthorsa.电池示意图b.电势分布图c.循环稳定性d.倍率性能曲线e.充放电曲线f.稳定性测试,甘肃公司插图为初始10个循环的库仑效率(coulombicefficiency,CE)(左),甘肃公司相应的在1Ag−1下192~206h的充放电曲线(中),由42个LEDs组成并通过一个电池点亮的DIB标志的数码照片(右)。

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