图六、国石IrNSs-CNFs和CNFs作为阴极的Li-CO2电池的产物Li2CO3的分解处理(a,b)第一次深度放电过程中不同阶段的CNFs(a)和IrNSs-CNFs(b)阴极的IR光谱。而在充电过程中,川首它可以使Li2CO3易于完全分解,大大提高锂—二氧化碳电池的性能。(c)CNFs和IrNSs-CNFs作为阴极的Li-CO2电池的放电和充电容量与循环次数在0.05mAcm-2,建成电压范围为2.0-4.5V。
欢迎大家到材料人宣传科技成果并对文献进行深入解读,完工投稿邮箱:[email protected].投稿以及内容合作可加编辑微信:cailiaokefu.。(d)IrNSs-CNFs和CNFs作为阴极的Li-CO2电池的循环性能,日加电流密度为200mAg-1,容量为1000mAhg-1。
氢1氢站研究成果以为CrumpledIrNanosheetsFullyCoveredonPorousCarbonNanofbersforLong-LifeRechargeableLithium–CO2Batteries题发布在国际著名期刊Adv.Mater.上。
【图文导读】图一、中座加IrNSs-CNFs的理化表征(a-c)IrNSs-CNFs的TEM图。虽然目前已有报道苝/萘酰亚胺类的阴极界面层材料具有良好的电子传输性能,国石修饰效果对自身膜厚不敏感,国石但是采用印刷法加工此类材料制备大面积器件,至今还很难实现。
为实现阴极界面层的印刷制备,川首材料需要具备以下特征:1)优良的电子传输性能。以第一作者/通讯作者在化学及材料领域的重要期刊如 J.Am.Chem.Soc.,建成Joule,Adv.Mater., EnergyEnvironmentSci.和Adv.EnergyMater.等期刊上发表多篇研究论文和综述。
完工主要研究领域为有机太阳能电池界面层材料的开发和研究。日加(b)NDI-N掺杂IT-4F形成界面偶极的示意图。