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原创 MOFs金属有机骨架化合物

MOFs是金属有机骨架化合物(英文名称Metal organic Framework)的简称。是由无机金属中心(金属离子或金属簇)与桥连的有机配体通过自组装相互连接,形成的一类具有周期性网络结构的晶态多孔材料。MOFs是一种有机-无机杂化材料,也称配位聚合物(coordination polymer),它既不同于无机多孔材料,也不同于一般的有机配合物。兼有无机材料的刚性和有机材料的柔性特征。使其在现代材料研究方面呈现出巨大的发展潜力和诱人的发展前景。

2024-12-19 22:11:47 142

原创 十四、电池中的知识汇总

1、结合能是指两个或多个粒子结合成一个复合粒子时释放的能量,结合能越低,通常意味着体系越稳定。

2024-12-03 10:00:55 245

原创 十三、文献中的@、/、-分别代表什么意思?

一、@表示壳-核结构二、“-” 表示掺杂

2024-11-29 11:14:49 2199 1

原创 十二、锂硫电池之实验CoB--ZnO异质结的工作安排

必须保证装电池的前一日把极片涂好放入真空干燥箱,条件拥有充足的硫碳(能保准使用一周)2、探找15mg与250mg以及100mL的去离子水的比例。

2024-10-31 14:28:02 103

原创 十一、专有名词rGO

文中提到的研究就是将无定形钴硼(CoB)纳米颗粒修饰的还原氧化石墨烯纳米片(CoB@rGO)用于锂金属电池隔膜改性,以提高电池性能。例如,它可以提供丰富的锂沉积位点,调节锂离子通量,抑制锂枝晶生长,促进形成稳定的固体电解质界面(SEI)等,从而提升电池的循环稳定性和安全性。在一些商品介绍中,也可能会用“RGO”来表示某种特定的产品名称或型号,例如“RGO 低蓝光筒灯”等。还原氧化石墨烯是氧化石墨烯经过还原处理后得到的材料。:例如具有较高的强度和韧性,可用于增强复合材料的机械性能。“rGO”常见的是指“

2024-10-22 16:11:26 534

原创 十、材料实验室中的各个仪器的操作步骤

1.将材料放入干净的煅烧皿,盖上盖子,使用叉推进煅烧管的中间,然后把塞子添加进煅烧管的开口,接下来封口,注意橡胶密封条不要遗落,然后拎紧。2.抽真空,先将煅烧机的右边最上面的瓶子阀关闭进行密封,将下面的那个瓶子的阀打开,之后打开泵进行抽气,抽到最左边,先关阀,再关泵。开始:先将材料放入锅中,关好密封盖,先打开冷阱阀,等第二个温度降到-45度,再打开真空泵,然后等待10个小时。3.充氩气,先打开氩气瓶,再开阀,使之指针到0时,打开最右上边的瓶子的阀,然后调整阀,使瓶子的冒泡慢些稳定。

2024-10-21 15:37:44 213

原创 九、密度泛函理论DFT

理论的概念起源于Thomas-Fermi模型,但直到Hohenberg-Kohn定理提出之后才有了坚实的理论依据。最初的HK理论只适用于没有磁场存在的基态,虽然已经被推广了。最初的Hohenberg-Kohn定理仅仅指出了。关系的存在,但是没有提供任何这种精确的对应关系。的经典方法,特别是Hartree-Fock方法和后Hartree-Fock方法,是基于复杂的多电子。,每个电子包含三个空间变量),而电子密度仅是三个变量的函数,无论在概念上还是实际上都更方便处理。仅仅是电子密度的泛函。

2024-09-28 11:14:07 602

原创 八、电池放电C率

表示放电快慢的一种量度。所用的容量1小时放电完毕,称为1C放电;5小时放电完毕,则称为1/5=0.2C放电。一般可以通过不同的放电电流来检测电池的容量。对于24AH电池来说,2C放电电流为48A,0.5C放电电流为12A。例如:额定容量为100Ah的电池用20A放电时,其放电倍率为0.2C。电池放电C率,1C,2C,0.2C是电池。即:充放电倍率=充放电电流/

2024-09-28 10:32:54 276

原创 七、库伦效率

库伦效率(coulombic efficiency),也叫放电效率,是指电池放电容量与同循环过程中充电容量之比,即放电容量与充电容量之百分比。对于正极材料来说,是嵌锂容量/脱锂容量,即放电容量/充电容量;对于负极材料来说,是脱锂容量/嵌锂容量,即放电容量/充电容量。

2024-09-23 20:06:14 416

原创 三、锂硫电池之纽扣电池实验操作

1、S/C(由上得到的硫碳):科琴黑:PVDF=8:1:1,混合研磨5min后加入NMP使之进入粘稠状态,用100um/50um厚度来涂抹,最后放入烤箱12h。1、科琴黑:硫=1:3 ,混合研磨25分钟放入155°C、720min 熔融载流成硫碳。活性物质:5.4mg的正极片—4.9mg的铝片=0.5mg的硫碳,0.5×0.8×0.75=0.3mg。1、正极壳、极片、隔膜、电解液、锂片、垫片、弹片、负极壳。静置6小时,电压1.7-2.8V,循环100次。mg-1×0.2C(倍率h-1)=0.1mA。

2024-09-22 12:34:16 463

原创 六、ZIF-L

ZIF-L通常指的是含有金属离子和咪唑配位的沸石咪唑骨架结构(Zeolitic Imidazolate Frameworks),其中"L"可能表示"Large"(大的)或者是指某种特定的ZIF结构。ZIFs因其独特的孔隙特性、高比表面积、可调的化学组成和热稳定性而在催化、气体吸附和分离、能源存储等领域显示出广泛的应用潜力。常见的ZIFs包括ZIF-8、ZIF-67等,它们的区别主要在于金属中心和有机配体的不同,这导致了它们在孔隙大小、形状和化学性质上的差异。

2024-09-22 10:49:58 579

原创 五、电子伏特

电子伏特(electron volt),符号为eV,是能量的单位。(J)的换算关系是1eV=1.602176634×10−19。(所带电量为1.6×10-19C的。电子伏特与SI制的能量单位。加速后所获得的动能。

2024-09-21 09:24:13 324

原创 四、锂硫电池电极材料改性研究现状及发展

锂负极的缺点 三种理论猜测 SEI:由于锂金属比较活泼,与电解质形成的一层膜。分别从衍射测量、光谱学、显微镜、电化学四个方面来测试性能。硫正极的缺点 LPS:多硫化物。三、锂硫电池制备及性能研究基础。四、锂硫电池正负极改性研究。

2024-09-17 14:08:33 384

原创 二、锂硫电池中的MXene名词解释

此外,MXene还具有优异的晶体结构、丰富的化学组成成分、高的金属导电率、优异的热/机械性能、独特的形貌、亲水性、尺寸可调性、近红外吸收、载药能力、生物相容性和生物无毒性质,这些特性使其在晶体管、储能设备、海水淡化、电催化剂、电磁干扰屏蔽、电磁屏蔽织物、电化学超级电容器、锂离子电池、抗菌纺织品等领域得到广泛应用。“T”代表材料表面的官能团。MXene因其出色的柔韧性、良好的电子传导性和优异的机械性能,被广泛应用于柔性电极材料,并且在能源、传感、催化和生物医学等领域展现出广泛的应用前景。

2024-09-17 10:37:29 852

原创 一、锂硫电池里的SEI名词解释

SEI厚约100-120nm,主要由各种无机成分组成,如碳酸锂(Li2CO3)、氟锂(LiF)、氧化锂(Li2O)、氢氧化锂(LiOH),以及一些有机成分,如烷基碳酸锂(ROCO2Li)。随着SEI的厚度增加到电子无法穿透它的程度,就会形成钝化层,从而抑制了氧化还原反应的继续。一方面,在SEI膜的形成过程中,部分锂离子被消耗掉,增加了电池的不可逆容量,降低了电极材料的充放电效率。SEI(固体电解质相界面)形成为从所述电化学还原电解质的阳极的表面上,并起着在基于锂电池的长期循环性能至关重要的作用。

2024-09-17 10:22:20 1206

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