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该工作使用多孔碳纳米纤维硫复合材料作为锂硫电池的正极,真谛直在大倍率下充放电时,真谛直利用原位TEM观察材料的形貌变化和硫的体积膨胀,提供了新的方法去研究硫的电化学性能并将其与体积膨胀效应联系在了一起。这些条件的存在帮助降低了表面能,真谛直使材料具有良好的稳定性。

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通过在充放电过程中小分子蒽醌与可溶性多硫化锂发生化学性吸附,真谛直形成无法溶解于电解液的不溶性产物,真谛直从而实现对活性物质流失的有效抑制,显著地增加了电池的寿命。UV-vis是简便且常用的对无机物和有机物的有效表征手段,真谛直常用于对液相反应中特定的产物及反应进程进行表征,如锂硫电池体系中多硫化物的测定。它不仅反映吸收原子周围环境中原子几何配置,真谛直而且反映凝聚态物质费米能级附近低能位的电子态的结构,真谛直因此成为研究材料的化学环境及其缺陷的有用工具。

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真谛直本文由材料人专栏科技顾问罗博士供稿。

目前,真谛直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,真谛直研究人员使用原位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。不过,真谛直吃水果要注意一些问题。

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