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標(biāo)簽 > XRD
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談一談XRD的精修,Rietveld結(jié)構(gòu)精修能得到什么信息?
Rietveld使用整個(gè)衍射圖譜數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,而一張多晶衍射圖譜可以看成是由一系列等間距的2θ-yoi數(shù)據(jù)列組成。如果晶體的結(jié)構(gòu)已知,那么就可以使用晶體...
壓電材料可以通過(guò)壓電效應(yīng)將機(jī)械力轉(zhuǎn)化為電場(chǎng),反之亦然。壓電效應(yīng)誘導(dǎo)的有效界面電荷轉(zhuǎn)移有助于壓電材料具有良好的氧化還原催化活性。
2023-04-27 標(biāo)簽:PCMSEM壓電效應(yīng) 5238 0
富鎳正極材料是高能量密度鋰離子電池中最有應(yīng)用前景的材料之一。然而,這種材料固有的熱不穩(wěn)定性增加了熱失控的風(fēng)險(xiǎn),這對(duì)其最終的商業(yè)化是一個(gè)重大障礙。
傳統(tǒng)的鋰離子電池采用過(guò)渡金屬氧化物作為正極,其具備比能量高,循環(huán)性能好等優(yōu)點(diǎn)。然而,受限于結(jié)構(gòu)中O 2p軌道和M 3d軌道的重合
COF(共價(jià)有機(jī)框架結(jié)構(gòu))材料在二維(2D)或三維(3D)結(jié)構(gòu)下通過(guò)強(qiáng)共價(jià)鍵與各種芳香官能團(tuán)連接,結(jié)構(gòu)多樣豐富,自問(wèn)世以來(lái)一直是研究熱點(diǎn)。
低濃度氧化還原電解質(zhì)添加劑實(shí)現(xiàn)對(duì)鋅負(fù)極、電解液的協(xié)同調(diào)控
水系鋅電池由于其固有的安全性、低成本、理論容量高和資源豐富的內(nèi)在優(yōu)點(diǎn),引起了廣泛關(guān)注。
多摻雜調(diào)控局域電荷重排提高ORR/OER雙功能催化活性
結(jié)果表明,在堿性介質(zhì)中,ORR的半波電位為0.895V,OER在10 mA/cm2的過(guò)電位為320mV,有著顯著的雙功能電催化活性和穩(wěn)定性;
碳材料表面差異的各項(xiàng)因素以及造成的相應(yīng)困境總結(jié)
即便是同一類碳材料,由于原料、合成方法、后處理?xiàng)l件等不同,無(wú)論是化學(xué)成分還是微觀結(jié)構(gòu)都可能相差巨大。
2022-10-31 標(biāo)簽:電容器機(jī)器學(xué)習(xí)TEM 3600 0
一種新型的MXene/過(guò)渡金屬硫化物(MSy)異質(zhì)結(jié)構(gòu)合成方法
基于MXene的異質(zhì)結(jié)構(gòu)最近引起了人們的極大興趣。然而,復(fù)雜而苛刻的制備過(guò)程阻礙了它們的進(jìn)一步商業(yè)化。
2022-09-19 標(biāo)簽:DFTXRD電池系統(tǒng) 2267 0
調(diào)控異質(zhì)界面工程以增強(qiáng)電磁波吸收性能
隨著信息技術(shù)和雷達(dá)探測(cè)技術(shù)的發(fā)展,電磁波吸收材料在電磁防護(hù)、5G通信和軍事隱身等領(lǐng)域方面發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。
關(guān)于軟包電池?zé)o損同步輻射XRD檢測(cè)
如圖1所示,設(shè)計(jì)的軟包電池設(shè)計(jì)位于支架中,其通過(guò)波浪彈簧和玻璃碳窗口提供可控和可重復(fù)的堆疊壓力。由于波浪彈簧的壓縮長(zhǎng)度固定,因此可通過(guò)改變波浪彈簧常數(shù)(...
一種主動(dòng)自組裝和原位極化來(lái)制備高性能壓電生物薄膜
盡管人們正在努力開(kāi)發(fā)具有優(yōu)異壓電性能的合成材料,但大自然似乎已經(jīng)掌握這種效應(yīng)數(shù)百萬(wàn)年了。
通過(guò)低共熔氧化方法制備具有雙層結(jié)構(gòu)的釩氧化物納米帶
將金屬離子預(yù)插層到釩氧化物夾層中可以有效擴(kuò)大層間空間,并能形成柱狀結(jié)構(gòu),保證了鋅離子電池的長(zhǎng)循環(huán)能力。
利用Cs+大離子提升NaMnHCF結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性
亞鐵氰錳鈉(NaMnHCF)以其低廉的成本、較高的能量密度,成為有潛力的鈉離子電池正極材料。然而,由于錳的Jahn-Teller效應(yīng),亞鐵氰錳鈉結(jié)構(gòu)穩(wěn)定...
基于rGO-Ru OEP的化學(xué)電阻式CO氣體傳感器設(shè)計(jì)
由于人類活動(dòng)導(dǎo)致的有害氣體排放不斷增加,已經(jīng)演變成為一個(gè)嚴(yán)峻的問(wèn)題,對(duì)全球生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)成緊迫威脅。
相調(diào)控對(duì)鎳錫合金的電催化氮還原調(diào)控機(jī)制研究
電催化氮還原反應(yīng)(NRR)是在常規(guī)條件下合成氨(NH3)的一種有效方法,但其催化性能(例如:選擇性、催化效率等)在很大程度上取決于催化劑的物理性質(zhì)。
電子背散射衍射技術(shù)(EBSD)在材料科學(xué)中的應(yīng)用與解讀
EBSD技術(shù)的革新電子背散射衍射技術(shù)(EBSD)以其獨(dú)特的分析能力,成為了揭示材料微觀結(jié)構(gòu)秘密的關(guān)鍵技術(shù)盡管EBSD技術(shù)的商業(yè)應(yīng)用起步較晚,但其發(fā)展勢(shì)頭...
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