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11.Longcyclelifeanddendrite-freelithiummorphologyinanode-freelithiumpouchcellsenabledbyadual-saltliquidelectrolyteNatureEnergy,DOI:共享10.1038/s41560-019.0428-9锂金属电池被视为最有前景的未来技术,共享比现存的锂离子电池具有更高的能量密度。

利用原位TEM等技术可以获得材料形貌和结构实时发生的变化,泉城全球如微观结构的转化或者化学组分的改变。目前,新机线国内的同步辐射光源装置主要有北京同步辐射装置,新机线(BSRF,第一代光源),中国科学技术大学的合肥同步辐射装置(NSRL,第二代光源)和上海光源(SSRF,第三代光源),对国内的诸多材料科学的研究起到了巨大的作用。

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Figure1.AnalysisofO-vacancydefectsonthereducedCo3O4nanosheets.(a)CoK-edgeXANESspectra,indicatingareducedelectronicstructureofreducedCo3O4.(b)PDFanalysisofpristineandreducedCo3O4nanosheets,suggestingalargevariationofinteratomicdistancesinthereducedCo3O4structure.(c)CoK-edgeEXAFSdataand(d)thecorrespondingk3-weightedFourier-transformeddataofpristineandreducedCo3O4nanosheets,demonstratingthatO-vacancieshaveledtoadefect-richstructureandloweredthelocalcoordinationnumbers.XRDXRD全称是X射线衍射,遇投即通过对材料进行X射线衍射来分析其衍射图谱,遇投以获得材料的结构和成分,是目前电池材料常用的结构组分表征手段。Fig.2In-situXRDanalysisoftheinteractionsduringcycling.(a)XRDintensityheatmapfrom4oto8.5oofa2.4mgcm–2cellsfirstcycledischargeat54mAg–1andchargeat187.5mAg–1,wheretriangles=Li2S,square=AQ,asterisk=sulfur,andcircle=potentiallypolysulfide2θ.(b)ThecorrespondingvoltageprofileduringtheinsituXRDcyclingexperiment.材料形貌表征在材料科学的研究领域中,资济常用的形貌表征主要包括了SEM,资济TEM,AFM等显微镜成像技术。研究者发现当材料中引入硒掺杂时,南活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,南活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。

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力图它是由于激发光电子经受周围原子的多重散射造成的。通过不同的体系或者计算,投资图上可以得到能量值如吸附能,活化能等等。

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该研究工作利用了XANES等技术分析了富含缺陷的四氧化三钴的化学环境,济南从而证明了其中氧缺陷的存在及其相对含量。

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