那些此外通过EAXFS证明了富含缺陷的四氧化三钴中的Co具有更低的配位数。
图4Li||LiFePO4和氮掺杂石墨烯-Li||LiFePO4电池的性能对比图(a)在0.2C电流密度下,逃离Li||LiFePO4和氮掺杂石墨烯-Li||LiFePO4电池的充电放电曲线图。纳米多孔氮掺杂石墨烯具有亲锂表面、北京快速的质量传输通道和高电导率,可以解决充电和放电中锂枝晶生长和体积变化的问题。
人都过图3纳米多孔氮掺杂石墨烯-Li负极循环前后的SEM图(a-d)纳米多孔氮掺杂石墨烯-Li负极的SEM图像。那些(c)氮掺杂石墨烯-Li负极的SEM图像。这种巧妙的脚手架结构,逃离赋予锂金属负极长期循环稳定性和超高速率能力,显着提高可充电锂电池的能量存储性能。
(c)在0.2C电流密度下,北京Li||LiFePO4和纳米多孔氮掺杂石墨烯-Li||LiFePO4电池的循环性能图。人都过(d)纯石墨烯-Li负极的SEM图像。
那些文献链接:Lithiophilic3DNanoporousNitrogen-DopedGrapheneforDendrite-FreeandUltrahigh-RateLithium-MetalAnodes(AdvancedMaterials,2018,DOI:10.1002/adma.201805334)。
(i-j)在1mAcm-2的电流密度下,逃离以1mAhcm-2的剥离/电镀容量循环50次后,纳米多孔氮掺杂石墨烯-Li负极截面的放大图。至于实现人手一只圆滚滚的熊猫自由,北京看看荷兰花出去的钱,再看看自己的钱包,人们也就有答案了。
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