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低温透射电镜(cryo-TEM)结果表明,玉树用电聚环氧乙烷(PEO)电解质与Li负极之间存在镶嵌界面,界面上随机分布大量的Li、Li2O、LiOH和Li2CO3晶粒。(e,年完f)使用LiFePO4正极的全固态电池在循环前和10、30、70、100和150圈后的阻抗变化。
(c)C、成电O、F、S和Cu元素的Mapping图。2008年10月作为高层次引进人才加入浙江工业大学材料系,网投2010年10月被聘为教授。入近人口相关成果以InSituConstructionofaLiF-EnrichedInterfaceforStableAll-Solid-StateBatteriesanditsOriginRevealedbyCryo-TEM为题发表在AdvancedMaterials上。
图2PEO-LiTFSI和PEO-LiTFSI-Li2S电解质的电化学性能(a)在50°C(0.1mAcm-2)下,百亿Li-Li对称电池的循环性能。 【图文导读】图1Li/PEO界面的示意图和形貌表征(a,覆盖b)使用(a)PEO-LiTFSI电解质和(b)修饰后的PEO电解质的Li/PEO界面变化的示意图
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年完【图文导读】图1超晶格材料中的纳米尺度无序化界面结构图2纳米尺度无序界面的三维组分分布和界面共分离图3纳米尺度无序界面的力学性能和热稳定性图4弹性形变机制和界面无序延展化文献链接:Ultrahigh-strengthandductilesuperlatticealloyswithnanoscaledisorderedinterfaces(Science,2020,DOI:10.1126/science.abb6830)本文由材料人学术组NanoCJ供稿。【引言】高强度合金,成电尤其是在极端条件下(如高温)依然维持高强度性能的合金在许多重要的工业(包括航空航天)领域均扮演着关键的角色。
更重要的是,网投相邻的微米级超晶格晶粒之间因为多元素共分离(multielementcosegregation)而形成了独特的纳米层,从而驱动界面无序化。2020年07月24日,入近人口相关成果以题为Ultrahigh-strengthandductilesuperlatticealloyswithnanoscaledisorderedinterfaces的文章在线发表在Science上。
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