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电消DOI:10.1002/inf2.12259图2在基材上浸涂氧化钨的预引晶策略Nano‑MicroLett.:掺杂剂可调谐超薄透明导电氧化物用于高效能量转换装置超薄膜基透明导电氧化物高效能量转换器件对具有广泛工作功能(WF)可调的TCOs提出了更高的要求LRu@HDCo-NC负极应用于Li-O2电池时,费比具有较高的放电容量15973mAh·g−1在200mA·g−1,费比良好的容量保持率(12,362mAh·g−1在500mA·g−1)和优异的稳定性,低电压极化2.3V下,在500mA·g−1截止容量为1000mAh·g−1。该m-ITO被用作有机发光二极管(LED)、推进无机UVLED和有机光伏的阳极或阴极电极。
在这里,化交受到鱼群游动的启发,化交南京大学朱嘉等人展示了一个由膨胀聚苯乙烯(EPS)-核/氧化石墨烯(GO)-壳粒子自组装的集体系统,该系统能够在阳光下实现自主、高效和完全的溶质分离。相关研究以Regulatingelectronicstructureoftwo-dimensionalporousNi/Ni3NnanosheetsarchitecturebyCoatomicincorporationboostsalkalinewatersplitting为题目,北京发表在InfoMat上。
此外,升绿市场将掺杂剂引入TCOs中,如氧化铟锡(ITO),以降低电阻,由于两个量之间的权衡,降低了透明度。
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为满足日益增长的高端应用需求,费比提高电池的倍率性能和能量密度受到了越来越多的关注。作为示范,推进使用涂有HMS隔膜的磷酸铁锂阴极的LIBs表现出卓越的速率能力和循环稳定性,超过了使用PP和Al2O3改性PP隔膜以及固体硅颗粒制成的隔膜的LIBs。
目前全固态锂电池(ASLB)中使用的硫化物固态电解质(SE)膜具有高厚度(0.5-1.0mm)和低离子电导(25mS),化交这限制了电池级能量和功率密度。因此,北京通过磁控溅射在NCM阴极表面构建了锂磷氧氮化物(LiPON)超薄膜,重点是表面CEI的改性,简单但有效。
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