在塑性变形的最后阶段,国网应变硬化速率迅速下降,这一阶段的微观组织与严重的晶粒细化有关,特别是在变形局部化阶段。
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因此,力加路运原位XRD表征技术的引入,可提升我们对电极材料储能机制的理解,并将快速推动高性能储能器件的发展。然而大部分研究论文仍然集中在使用常规的表征对材料进行分析,强输全度一些机理很难被常规的表征设备所取得的数据所证明,强输全度此外有深度的机理的研究还有待深入挖掘。电线此外通过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。
Figure1.AnalysisofO-vacancydefectsonthereducedCo3O4nanosheets.(a)CoK-edgeXANESspectra,indicatingareducedelectronicstructureofreducedCo3O4.(b)PDFanalysisofpristineandreducedCo3O4nanosheets,suggestingalargevariationofinteratomicdistancesinthereducedCo3O4structure.(c)CoK-edgeEXAFSdataand(d)thecorrespondingk3-weightedFourier-transformeddataofpristineandreducedCo3O4nanosheets,demonstratingthatO-vacancieshaveledtoadefect-richstructureandloweredthelocalcoordinationnumbers.XRDXRD全称是X射线衍射,维保网安即通过对材料进行X射线衍射来分析其衍射图谱,维保网安以获得材料的结构和成分,是目前电池材料常用的结构组分表征手段。近日,障电王海良课题组利用XANES等先进表征技术研究富含缺陷的单晶超薄四氧化三钴纳米片及其电化学性能(Adv.EnergyMater.2018,8,1701694),如图一所示。
目前,国网陈忠伟课题组在对锂硫电池的研究中取得了突破性的进展,国网研究人员使用原位XRD技术对小分子蒽醌化合物作为锂硫电池正极的充放电过程进行表征并解释了其反应机理(NATURECOMMUN.,2018,9,705),如图二所示。
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