此外,首批在高電流密度和高容量下,快速的充放電過程加劇了這一問題,導致厚的鋅鍍層和不完全的鋅剝離。相反,可信Zn金屬在3D矩陣上的沉積情況則不同。其中,浪潮AC-3D-LC/3D-RFGC@Zn電容器在2.0、60.0和120.0?mA?cm-2電流密度下的比容量分別為256、152.5和123.5?mAh?g-1。

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通過真空抽濾,云服云服在1.0?mg?cm-2和36?mg?cm-2之間實現了高負載量的V2O5@3D-LC正極。因此,獲務在120?mA?cm-2的高電流密度下,3D-RFGC@Zn負極在3000次循環(huán)中表現出99.67%的CE和較低的過電位。

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首批該負極由3D氮摻雜石墨烯納米纖維團簇(GFs)錨定在垂直石墨烯陣列(VGs)修飾的多通道碳矩陣(3D-FGC)中構成。

與3D-LFGC矩陣相比,可信3D-RFGC矩陣在不同電流密度下第5次循環(huán)的平臺過電位較低,表現出低的局部電流密度和均勻的Zn2+離子分布(圖3k)。浪潮在天然氣(甲烷)直接轉化制高值化學品和煤基合成氣直接制低碳烯烴等研究領域取得重要研究進展。

云服云服2005年入選中國科學院百人計劃。1977年出生,獲務1997年本科畢業(yè)于中國科學技術大學,1999和2002年分別獲得美國哈佛大學化學碩士和物理化學博士學位。

歡迎大家到材料人宣傳科技成果并對文獻進行深入解讀,首批投稿郵箱[email protected]??尚?015年獲中國科學院杰出成就獎。

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