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(a,古电c,e)γ-LCSVO-MP在不同扫描速率下的CV曲线以及相应的赝电容贡献。力集(c-e)γ-LCSVO-NW和γ-LCSVO-MP的倍率性能及对应的充放电曲线。
团呼特抽(d)γ-LCSVO-MP与其他脱嵌型电极材料晶胞体积变化的对比。在零应变电极材料中,和浩号机这些问题可以完全避免,在充放电过程中其晶胞体积的变化可以忽略不计(1%)。水蓄试验(e)LiFePO4/γ-LCSVO-NW全电池的长循环性能。
站2组厂【图文导读】图一γ-LCSVO的结构和形貌表征。还有一些其他零应变负极材料,启动例如LiCrTiO4和LiY(MoO4)2也具有优异的循环稳定性。
圆满 图四LiFePO4/γ-LCSVO-NW全电池的电化学性能(a)LiFePO4/γ-LCSVO-NW全电池的示意图。
完成(c)γ-LCSVO-MP的FESEM图像。【背景介绍】众所周知,内蒙能电内黑多孔材料(PMs)具有可调的孔隙率、内蒙能电内黑高比表面积(SSA)等优异的化学和物理性质,因而在储能、催化、气体吸附和分离等领域受到广泛关注。
古电高体积能量密度和功率密度是紧凑型能量存储的两个重要要求。(b)氮、力集硫、磷(NSP)掺杂的np石墨烯的可能缺陷结构。
图十七、团呼特抽掺杂PG的电催化(a)具有不同孔径的化学掺杂纳米多孔(np)-石墨烯的SEM图像。(b)在缓冲液中有无dsDNA的情况下,和浩号机在石墨烯纳米孔系统中测得的电流。
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