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不仅如此,兰州还深入研究了多种能源存储及转化体系:兰州锂离子电池(AdvancedMaterials,2013,25,2969–2973),钠离子电池(NatureCommunications,2017,8,460;AdvancedMaterials,2018,1707122),锌离子电池(AdvancedEnergyMaterials,2018,201702463;AdvancedEnergyMaterials,2017,1601920),钾离子电池(NanoLetters,2016,17(1):544-550),超级电容器(NatureCommunications,2013,4:2923;NatureCommunications,2017,8:14264),电催化(NatureCommunications,2017,8,645;AngewandteChemie,2017,201708748;J.Am.Chem.Soc.2017,139:8212–8221),撰写了锂硫电池相关综述(AdvancedMaterials,2017,1601759)等。它包括开始的固溶阶段,顺利首单以及随后在嵌锂时的相变阶段,而Li3VO4的相变将在脱锂时恢复。
利用多种表征技术对各个体系中纳米储能材料的工作机制进行了深入的研究,完成务提出了复杂纳米结构设计、完成务离子预嵌入等多种优化手段,进而大幅度提升性能(NatureCommunications,2014,5:4565。电网用于使电池恢复到准平衡状态。c,需求d)分别为原始CuV2O6和CuV2O6循环试验后的SEM图像。
图十七、侧资通过提高电子传导性提高Li3VO4性能a,b)分别为Li3VO4微孔/石墨烯复合物和Li3VO4/石墨复合物的SEM图像。P1,源辅P2和T是主体结构的主要峰,Li2VO2和含有四面体锂离子的中间相。
d-f)分别为d)Li3VO4@N掺杂石墨烯,助服e)Li3VO4/膨胀石墨,f)Li3VO4/多孔碳的TEM图像。
甘肃b)完全嵌锂的MnV2O6电极的7LiNMR光谱。Li4Ti5O12具有高充/放电电位(1.25VvsLi+/Li),兰州这会削弱整个电池的能量密度。
顺利首单材料人投稿以及内容合作可加编辑微信:cailiaorenvip。f,完成务k)NiV3O8在100个循环f-h)之前和i-k)之后的f,i)SEM,g,j)TEM,和i,k)HRTEM图像。
电网J.Am.Chem.Soc. 2013,135:18176–18182; EnergyEnvironmentalScience,2015,8,1267-1275。需求2)需要发展如磁控溅射和脉冲激光沉积等技术合成Li3VO4纳米结构。