这一发现进一步说明含P官能团的引入不仅仅能够加强钠吸附,照亮同时能够显著改善硬碳材料的电子电导。吴锋团队在Adv.EnergyMater.的这项工作中采用静电纺丝法制备前驱体,满城们再经过高温煅烧得到硬碳材料,满城们这一方法保证了P混入的均匀性并得到特殊的类蜂窝煤形貌。以聚丙烯腈(PAN)为碳源,温暖磷酸为磷源,温暖采用静电纺丝法制备纳米纤维状的前驱体,经过后续高温碳化过程制备了具有大孔形貌的磷掺杂硬碳纳米纤维。
【成果简介】 近日,用善北京理工大学吴锋院士团队的吴川教授和白莹教授研究小组与美国阿贡国家实验室陆俊教授(共同通讯)在国际知名期刊Advanced EnergyMaterials上发表了题为InsightsintotheNa+ StorageMechanismofPhosphorus-FunctionalizedHardCarbonasUltra-HighCapacityAnodes的研究论文。以富含钾离子的椰壳内表皮为碳源,心义经过高温碳化得到天然K+掺杂的硬碳负极材料。
通过调节充放电参数,举温可加速完成材料的无定型化过程,举温尤其在低倍率放电时这种不可逆的转变更快速,所以在前几周使用小电流放电可以使材料的容量激活得到加速,从而获得更高并且更稳定的可逆比容量(ACSAppl.Mater.Interfaces2017,9,39432−39440)。
碳基材料是目前最具发展前景的钠离子电池负极材料之一,泉城其价格低廉、合成工艺简单且易于回收。根据新的国家应急广播中心工作机制,点燃总台与应急管理部将统筹调度社会各界应急力量,打造央地联动、各方参与、全民共享的应急传播新矩阵。
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