南京工业大学考研难度(南京工业大学考研难度大吗)
南京工业大学考研难度,南京工业大学考研难度大吗
成果简介
硒阴极由于具有较高的电子电导率和体积容量,有望成为下一代储能材料。然而,聚硒醚的溶解和硒的利用率低阻碍了其商业应用。本文,南京工业大学Xiang Liu、Yutong Wu、张翼等研究人员在《Energy Technol》期刊发表名为“Hierarchically porous carbon from lychee seed as cathode host for fast-charging and high area capacity Li-Se batteries”的论文,研究提出一种生物质化合物,以荔枝核为原料通过一步碳化活化方法设计出分级多孔碳。
利用独特的分级多孔结构,封装硒的荔枝籽活性炭 (LSDAC)在2C和291 mA hg -1下的可逆容量为446mAhg -1即使在 1000 次循环后的温度为5C。与先前报道的生物质基碳材料相比,Se/LSDAC 电极显示出最有利的快速充电和良好的循环行为。通过将 Se 面积负载增加到9.5mg cm -2,Se/LSDAC阴极在80次循环后保持了3.7 mA h cm -2的面积容量(3.2 mA cm -2面积电流密度)。这项工作激发了锂硒电池 (LSeBs) 中高硒负载、经济和快速充电的阴极设计。
图文导读
图1、Se/LSDAC复合材料制备示意图。
图2.循环前Se/LSDAC阴极的SEM图像。100次循环后Se/LSDAC阴极的SEM图像
图3.电化学性能
文献:
https://doi.org/10.1002/ente.202200376
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