這種電催化劑是所有報道的過渡金屬或雜原子摻雜的碳電催化劑中最好的,計算甚至優(yōu)于基準Ir/C。包括非金屬碳基材料、試點過渡金屬納米材料、鈣鈦礦材料等,希望對從事相關(guān)材料開發(fā)的研究者有所啟發(fā)。相關(guān)研究以Iron-facilitateddynamicactive-sitegenerationonspinelCoAl2O4?withself-terminationofsurfacereconstructionforwateroxidation為題目,盲目發(fā)表在NatureCatalysis上。

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部編避免而第二種反應(yīng)路徑在表面氧分離程度更小的情況下更易發(fā)生。

密度泛函理論研究表明,制云指導Ptskin外殼的壓縮應(yīng)變改變了Ru1的電子結(jié)構(gòu),優(yōu)化了氧的結(jié)合,提高了抗過氧化和溶解性。(c)在循環(huán)之前,計算第1次,第10次和第20次循環(huán)時,CuS納米盒在充電狀態(tài)下的EIS。

文獻鏈接:試點HollowCuSNanoboxesasLi-FreeCathodeforHigh-RateandLong-LifeLithiumMetalBatteries(Adv.EnergyMater.DOI:10.1002/aenm.201903401)本文由材料人微觀世界編譯供稿,試點材料牛整理編輯。(b,盲目c)倍率性能和對應(yīng)的充放電曲線。

【引言】目前,投資商業(yè)化的鋰離子電池(LIBs)大多使用過渡金屬氧化物(包括LiCoO2,投資LiNixMnyCozO2,和LiFePO4等)作為正極材料,石墨/硅復合材料作為負極材料,通常可以提供的能量密度小于300Whkg-1。同時,工信文章使用原位拉曼光譜技術(shù)闡明了CuS納米盒正極的充放電機理。

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