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锂硫电池的硫正极具有高的理论比容量(1675 mAh/g)和高的比能量(2600 Wh/kg),被认为是下一代锂电池技术。然而,单质硫以及其放电产物硫化锂导电性差和多硫化锂在电解液中溶解导致穿梭效应,严重阻碍了其商业化应用。采用硬模板法制备高比表面积和高吡啶氮掺杂的一维碳材料(NOMCs),通过物理约束和吡啶氮与多硫化锂之间强亲和力来抑制多硫化锂的穿梭效应。此材料中的石墨氮可以提高碳材料的导电性,而吡啶氮可以有效地吸附多硫化锂,抑制多硫化物在电解液中穿梭。因此,采用此材料载硫后,S@NOMCs在1C倍率下首次放电容量为853 mAh/g,充放电500次容量保持在679 mAh/g,容量衰减率仅为0.042%/圈。 相似文献
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通过反胶束法结合简单的煅烧反应制备了二维纳米CoMnO4材料。透射电子显微镜和扫描电子显微镜等对反胶束合成产物的分析表明:反胶束体系有效降低材料反应速率,可控地获得一维纳米针状、二维纳米片状、三维纳米花球状等CoMnO4材料。对CoMnO4二维纳米片的电化学测试表明:厚度仅10 nm的二维片状材料具备优异的比容量和倍率性能,在0.1 C下的可逆容量达到1 035 mAh/g, 3.2 C下也能保有224 mAh/g,且在0.8 C下能够稳定循环150圈以上。 相似文献
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众所周知,高层建筑的一个重要特点就是竖向荷载大而集中,同时由于建筑物高耸,风荷载和地震荷载引起的倾复力矩也非常大,这就对岩土地基的处理技术提出了更高的要求。本文通过分析高层建筑岩土地基强度的影响因素,以某工程为例,针对地基处理方法进行探讨,以期通过本文的阐述充分认识影响岩土地基处理的因素,为有效提升高层建筑工程质量提供理论参考。 相似文献
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