14位香港小姐今昔对比,你最喜欢谁?

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然而,位香科学家们尚未对PHMB的全部潜力进行系统评估,特别是通过化学合成。

姐今相关研究成果以UnderstandingtheConfigurationalEntropyEvolutioninMetal-PhosphorusSolidSolutionforHighlyReversibleLi-IonBatteries为题发表在国际著名期刊AdvancedScience上。然而,昔对喜欢当应用于负极电极时,所有报道的HEM都是由过渡金属成分(Fe,Ni,Cr等)组成,不具备储锂活性,无法用于锂的存储为LIBs提供容量。

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位香©2023TheAuthors.图6ZnxGeyCuzSiwP2的电化学机理研究。ZnxGeyCuzSiwP2系列电极的放电/充电曲线(a)、姐今初始库仑效率(ICE)(b)、倍率能力(c)以及在低和高电流密度(d,e)下的循环稳定性。高熵材料5555(HEM-5555)电极的原位X射线衍射(XRD)测量(a,昔对喜欢b)和相应的反应机理(c)。

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当用作负极时ZnxGeyCuzSiwP2提供了大容量(1500mAhg−1)和合适的储能平台(≈0.5V),位香打破了HEM由于其过渡金属成分而无法作为合金化负极的传统观点。不同比例的X射线衍射(XRD)图谱(a),姐今用于Rietveld结构分析的粉末XRD图谱(b),姐今晶胞参数的晶体结构和Rietvel德精细化(c),ZnxGeyCuzSiwP2类似物的透射电子显微镜(TEM)图像和元素图谱(d)。

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近年来,昔对喜欢高熵材料(HEM)作为一个新兴概念因其优异的导电性和独特的高熵效应,在催化、热电、超离子导电和储能等领域受到广泛关注。

其中,位香Zn0.5Ge0.5Cu0.5Si0.5P2由于其最大的构型熵而表现出最高的初始库仑效率(ICE)(93%)、位香Li+扩散率(1.11×10−10)、最低的体积膨胀率(34.5%)和最佳的倍率性能(在6400mAg−1下为551mAhg−1),在LiCoO2//Zn0.5Ge0.5Cu0.5Si0.5P2全电池中也得到有效验证。如连续操作3日,姐今仍无效果。

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