力交(b)不同电流密度下的倍率图。作为技术负责人先后开展了与德国宝马公司、湖南美国江森自控、日本日电公司的合作开发项目。但是FeS2及其放电产物的电导率较低,月月19月易结而且伴随FeS2的转换反应出现严重的体积变化以及多硫化物的溶解,导致FeS2容量迅速衰减。
日92日日电(i)FeS2@B-CNTs合成过程示意图。与之相比,力交微米级FeS2粒子作为锂离子电池的活性材料更具有实用性。
同时,湖南此项研究为长循环寿命、高能量密度的过渡金属硫化物电极材料的设计和制备提供了技术方案。
然而,月月19月易结微米级FeS2电极材料研究开发面临着以下重要的挑战:体积膨胀严重、Li+扩散条件差、以及有效活性物质比例低。在无需聚合物载体辅助的情况下,日92日日电生长于液态金属表面的二维材料可利用滑移高效、洁净地转移到目标基底(Adv.Sci., 2016, 3,1600006)。
力交e)用液体表面上生长的石墨烯构筑的器件。湖南e)基于石墨烯多级结构构筑的具有12个电极的FET器件的OM图像。
文献链接:月月19月易结ControllableGrowthofGrapheneonLiquidSurfaces(Adv.Mater.,2018,DOI:doi/10.1002/adma.201800690)本文由材料人编辑部高分子学术组水手供稿,材料牛编辑整理。日92日日电图12基于液态金属的均匀石墨烯的滑移转移方法a)均匀石墨烯的滑移转移方法的示意图。