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图六、大内NSHPC-700/Se的光谱表征(a,b)NSHPC-x/Se(x=650、700、750、800)和商业硒粉的XRD和拉曼光谱。作者使用甘氨酸和硫酸合成了杂原子(N,需战S)掺杂的碳微球。
与传统的嵌入型正极不同,略实励绿力交Se与碱金属形成合金,比容量为675mAhg-1。最后,案鼓作者还展示在K-Se电池中具有优化孔隙结构的电极的性能。施方色电(d-f)循环前和循环不同圈数的EIS谱图。
另外,大内Se的电导率显着高于S的电导率,并且多硒化物的穿梭效应不如多硫化物严重。此外,需战还研究了碳基质的孔结构对硒利用率和钠-硒电池的钠化/去钠化过程的影响。
NSHPC-700用作硒的主体材料时,略实励绿力交表现出稳定的循环性能和优异倍率能力以及高可逆容量。
图九、案鼓NSHPC-600/Se和-700/Se的电化学动力学分析(a,b)不同扫描速率下的CV曲线。施方色电(c)3D多孔Ti3C2Tx-rGO的光学照片。
大内(c)N-Ti3C2/C@PP隔膜的横截面SEM图像。最近,需战新兴的2DMXene和金属负极已成为研究热点,需战随着二维MXene和金属负极的飞速发展,可以肯定的是,未来将有越来越多的MXene用于金属负极的改性工作。
略实励绿力交(e)使用PP隔膜的Li|Cu电池中沉积1 mAh cm-2后的SEM图像。案鼓(k)h-Ti3C2/CNTs集流体的制备工艺的示意图。
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