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为了解释Cu3Si-SCG-2材料具有优异性能的原因,命C美女作者采用化学力学模拟对Si,SCG和Cu3Si-SCG-2材料在锂化反应时的应力情况进行了模拟(图15)。因此,熊共通过理论计算也表征材料对离子的扩散性质就很有意义。
用生这表明SnS2与氨基化的石墨烯之间具有更大的粘附力。为了解释它们之间的差异,命C美女作者采用DFT计算研究了锂离子扩散通过CC及CC@EC时的能垒(图11)。然而,熊共一直以来人们对锂硫电池的转化机理以及多硫化锂的研究都不是很清晰。
用生参考文献[1]P.Ge,C.Zhang,H.Hou,B.Wu,L.Zhou,S.Li,T.Wu,J.Hu,L.Mai,X.Ji,AnionsinducedevolutionofCo3X4 (X = O,S,Se)assodium-ionanodes:Theinfluencesofelectronicstructure,morphology,electrochemicalproperty,NanoEnergy,48(2018)617-629.[2]B.Li,B.Xi,Z.Feng,Y.Lin,J.Liu,J.Feng,Y.Qian,S.Xiong,HierarchicalPorousNanosheetsConstructedbyGraphene-Coated,InterconnectedTiO2 NanoparticlesforUltrafastSodiumStorage,Adv.Mater.,30(2018)1705788.[3]Z.L.Xu,S.Lin,N.Onofrio,L.Zhou,F.Shi,W.Lu,K.Kang,Q.Zhang,S.P.Lau,Exceptionalcatalyticeffectsofblackphosphorusquantumdotsinshuttling-freelithiumsulfurbatteries,Nat.Commun.,9(2018)4164.[4]Y.Jiang,M.Wei,J.Feng,Y.Ma,S.Xiong,EnhancingthecyclingstabilityofNa-ionbatteriesbybondingSnS2 ultrafinenanocrystalsonamino-functionalizedgraphenehybridnanosheets,EnergyEnviron.Sci.,9(2016)1430-1438.[5]M.-S.Balogun,H.Yang,Y.Luo,W.Qiu,Y.Huang,Z.-Q.Liu,Y.Tong,Achievinghighgravimetricenergydensityforflexiblelithium-ionbatteriesfacilitatedbycore-double-shellelectrodes,EnergyEnviron.Sci.,11(2018)1859-1869.[6]N.Tian,Y.Gao,Y.Li,Z.Wang,X.Song,L.Chen,Li2C2,aHigh-CapacityCathodeMaterialforLithiumIonBatteries,Angew.Chem.Int.Edit.,55(2016)644-648.[7]Z.Zheng,H.H.Wu,H.Chen,Y.Cheng,Q.Zhang,Q.Xie,L.Wang,K.Zhang,M.S.Wang,D.L.Peng,X.C.Zeng,FabricationandunderstandingofCu3Si-Si@carbon@graphenenanocompositesashigh-performanceanodesforlithium-ionbatteries,Nanoscale,10(2018)22203-22214.[8]L.Zhao,H.H.Wu,C.Yang,Q.Zhang,G.Zhong,Z.Zheng,H.Chen,J.Wang,K.He,B.Wang,T.Zhu,X.C.Zeng,M.Liu,M.S.Wang,MechanisticOriginoftheHighPerformanceofYolk@ShellBi2S3@N-DopedCarbonNanowireElectrodes,ACSNano,12(2018)12597-12611.[9]J.Y.Park,S.J.Kim,J.H.Chang,H.K.Seo,J.Y.Lee,J.M.Yuk,Atomicvisualizationofanon-equilibriumsodiationpathwayincoppersulfide,Nat.Commun.,9(2018)922.[10]T.A.Pascal,K.H.Wujcik,J.Velasco-Velez,C.Wu,A.A.Teran,M.Kapilashrami,J.Cabana,J.Guo,M.Salmeron,N.Balsara,D.Prendergast,X-rayAbsorptionSpectraofDissolvedPolysulfidesinLithium-SulfurBatteriesfromFirst-Principles,J.Phys.Chem.Lett.,5(2014)1547-1551.[11]N.Takenaka,T.Fujie,A.Bouibes,Y.Yamada,A.Yamada,M.Nagaoka,MicroscopicFormationMechanismofSolidElectrolyteInterphaseFilminLithium-IonBatterieswithHighlyConcentratedElectrolyte,JPhys.Chem.C,122(2018)2564-2571.本文由王老师供稿。基于此,命C美女山东大学的熊胜林团队利用一种简易的胺热还原反应制备出了可用于钠离子电池负极材料的SnS2/氨基化石墨烯复合材料[4]。
如此之大的拉应力很容易造成碳壳破裂,熊共从而严重影响材料的循环性能。
如图9A所示,用生SnS2与石墨烯的结合能仅有0.018eV。Brown[10]采用3D打印技术结合冷冻干燥技术,命C美女制备了MoS2-石墨烯凝胶。
熊共然后将溶有F-127和OP-10的水溶液加入到[Phne][HSO4]中。用生得到的杂化碳在用作超级电容电极时展示了它们在未来电子设备中的潜力。
使用胶体晶体作为牺牲硬模板,命C美女可以在材料中引入有序和单分散孔隙Top1鹰叭犬它也是中国最贵的本土狗,熊共他就是鹰叭犬。