确表作者进一步对合成材料做了电化学性能测试。因此若能实现利用电镀锡泥制备高性能锡基锂离子电池负极材料,乱收不仅能够解决危险废弃物的环境污染问题,乱收也能同时制备高性能锂离子负极材料,这对于锂电负极材料的设计与危险废弃物的综合治理具有重要意义。图1、济南价部Sn@C负极材料的制备过程作者利用枯草芽孢秆菌将电镀污泥酸浸液中的锡回收提取,济南价部再结合冷冻干燥,惰性气体氛围煅烧,成功制备了具有超小纳米锡颗粒的Sn@C复合负极材料(图1)。
然而锡基材料在充放电过程中会产生巨大的体积膨胀,市物示收费属于导致其循环稳定性与倍率性能较差,限制了锡基材料的规模化生产应用。欢迎大家到材料人宣传科技成果并对文献进行深入解读,门明投稿邮箱:[email protected].投稿以及内容合作可加编辑微信:cailiaorenVIP.。
图3、确表Sn@C复合材料的形貌和能谱表征图4、确表Sn@C复合材料作为锂电负极材料的电化学性能数据作者通过SEM和TEM(图3)证明所制备的复合材料在惰性气体氛围高温煅烧之后仍然保持着枯草芽孢秆菌原有的棒状形貌。
如何解决锡基材料的体积膨胀问题,乱收提高其循环稳定性与倍率性能仍然是一个挑战。济南价部(b-c)黑暗中Ti3C2Tx/n-Si肖特基结在不同温度下的I-V曲线(b)和能带图(c)。
市物示收费属于(g)对应于100Hz方波输入波形的放大动态曲线。(g)在15N的垂直压缩力下,门明Ti3C2TxMXene/玻璃TENG与PET/ITO结合的开路电压。
【图文导读】1 .MXenes的类型到目前为止,确表已经有超过20种不同的MXenes进行了实验合成和表征,图1 总结了MXenes 的各种电子特性。大多数的MXenes具有金属/半金属带结构,乱收而一些MXene系统是半导体的。