?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 小少妇bbbbbbbbbbbb,成人免费国产精品视频,褪色的憎恨第2集

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复合材料
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  非质子锂氧气(Li-O2)甉|因其在各U可充电甉|中理量密度最高而引起了Z极大的兴。然而,阴极~慢?/span>不可逆的三相反应严重ȝ?/span>该体p?/span>?/span>研究q展。因此,开发高?/span>的阴?/span>催化剂,加?/span>攄产物Li2O2可逆的形成/分解Q对?/span>锂氧气电池体pȝ研究臛_重要?/span> 苏州大学邓昭教授Nl?/span>提出了一U以金属有机框架ZIF-8为模板,通过高温处理制备高比表面U(1600 m2g-1Q的微孔Iq负?/span>RuU米颗粒的催化剂设计Ҏ。该Ҏ不仅满了锂氧电池阴极催化剂所需的多孔结构和高比表面U,优异的导甉|,而且充分利用了表面RuU米颗粒的ORR/OER催化zL。这个“一石三鸟”的Ҏ使得我们寚w氧气甉|阴极催化剂的设计获得了极大的启发Q从而ؓ提升锂氧气电池的电化学性能提供了理性的指导。该工作以?/span>Ru-Embedded Highly Porous Carbon Nanocubes Derived from Metal?Organic Frameworks for Catalyzing Reversible Li2O2 Formation”ؓ题,发表?/span>?/span>ACS Applied Materials & Interfaces?/span>Q第一作者ؓ士研究生魏乐,通讯作者ؓ邓昭教授Qn亮老师?/span>



?/span>1. Ru@MCN 的制备与表征


  利用SEMQXRDQBET及TEM{多U表征技术,证明了该U米材料高的比表面U,以及RuU米颗粒的均匀负蝲?/span>



?/span>2. Ru@MCN、MCN和Super P?span>锂氧气电池中的电化学性能?/span>


  通过ҎRu@MCN?/span>MCN和商用导늢Super P的电化学性能Q证明了高催化活性的RuU米颗粒和高比表面的多孔l构Q对于提升锂氧气甉|的放电容量,降低其过电位h显著的效果?/span>



?. Ru@MCN的@环及倍率性能


  Ru@MCN相对于其他两个样品具有更H出的@环稳定性和倍率性能Q即使在1000 mA g-1的大甉|密度下仍可稳定的循环100圈以上,通过研究循环前后?/span>EIS发现Q之所?/span>Ru@MCNh更优异的E_性,是因为放电生的l缘产物Li2O2h更好的可逆性?/span>




?/span>4. 证明Li2O2可逆的形成/分解的阴极的(?原位表征?/span>


  通过SEM、XRD及XPS发现该体pȝ攄产物为片状Li2O2,且在充电后可以充分的消耗,从而实现稳定可逆的循环。原?/span>DEMS到攄q程及充电过E中的电子与氧气的比值分别ؓ2.07?/span>2.05Q证实了副反应在该体pM非常微弱?/span>


邓昭教授及课题组?/span>




  邓昭Q苏州大学能源学院教授,博士生导师,国家四青人才入选者,江苏省特聘教授?/span>1999Q?002q分别获得上交通大学化学化工学院精l化工学士及应用化学士学位。之后ʎ留学,?009q获得美国加州大学戴l斯分校分析化学博士学位。博士毕业后?009-2012q期间在国国家标准技术局Q?/span>NISTQ纳c科学技术中心(CNSTQ从事与U米力学和低l碳材料相关的课题研I。博士后出站后先后在全球颇具影响力的xa化工企业Halliburton以及Afton Chemical担Q高研发职务Q参与ƈL了多个石化新产品和新材料的开发项目,应用横跨航空刉、石油勘探以及汽车传动等多个领域。迄今ؓ止在Nature Mater.?/span>Nature Commun.?/span>Energy & Environ. Sci.?/span>Angew. Chem.?/span>ACS Nano?/span>ACS Catal.{国际权威学术期刊上发表学术论文Q申请ƈ被授予多美国和中国专利。重要研I成果被Science?/span>Nature Materials、美国摩擦与润滑工程师协会?/span>R&D Magazine{众多媒体报道?/span>


相关链接
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsami.1c06572

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