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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,委产卫生如微观结构的转化或者化学组分的改变。最近,业协研制晏成林课题组(NanoLett.,2017,17,538-543)利用原位紫外-可见光光谱的反射模式检测锂硫电池充放电过程中多硫化物的形成,业协研制根据图谱中不同位置的峰强度实时获得充放电过程中多硫化物种类及含量的变化,如图四所示。
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限于水平,造业必有疏漏之处,欢迎大家补充。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,情况计算材料科学如密度泛函理论计算,情况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。
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Kim课题组在锂硫电池的正极研究中利用原位TEM等形貌和结构的表征,委产卫生深入的研究了材料的电化学性能与其形貌和结构的关系(Adv.EnergyMater.,2017,7,1602078.),委产卫生如图三所示。通过缩短烷基侧链,业协研制端基位点堆叠效果更好,因此实现了更高的载流子迁移率和电荷收集效率。
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