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目前材料研究及表征手段可谓是五花八门,上海商在此小编仅仅总结了部分常见的锂电等储能材料的机理研究方法。利用原位表征的实时分析的优势,电力来探究材料在反应过程中发生的变化。
最近,良行理情晏成林课题组(NanoLett.,2017,17,538-543)利用原位紫外-可见光光谱的反射模式检测锂硫电池充放电过程中多硫化物的形成,良行理情根据图谱中不同位置的峰强度实时获得充放电过程中多硫化物种类及含量的变化,如图四所示。目前材料的形貌表征已经是绝大多数材料科学研究的必备支撑数据,为处一个新颖且引人入胜的形貌电镜图也是发表高水平论文的不二法门。国网供通过各项表征证实了蒽醌分子中酮基官能团与多硫化物通过强化学吸附作用形成路易斯酸是提升锂硫电池循环稳定性的关键。
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XANES X射线吸收近边结构(XANES)又称近边X射线吸收精细结构(NEXAFS),为处是吸收光谱的一种类型。本研究工作得到了中国科学院科研仪器设备研制项目,国网供中国科学院战略性先导科技专项和上海市科学技术委员会基金项目等的资助。
然而,上海商Ce:GGAG的熔点约为1800℃,组分中Ga2O3 的熔点(1700oC)低于析晶温度,在高温时易发生分解(Ga2O3 = Ga2O+ O2)。现任中国科学院上海硅酸盐研究所高性能陶瓷和超微结构国家重点实验室副研究员,电力硕士生导师。
如图3所示,良行理情采用移行助剂法后,晶体生长熔区上下对流对称,可持续稳定生长。且随着Ga/Al比的降低,为处Gd3(Al,Ga)5O12熔体非一致熔融倾向增加,至Gd3Al5O12时完全非一致熔融,从而导致晶体生长困难。