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尽管正极电催化剂和可溶性氧化还原电对可以降低过电压,电网但是仍然存在较大的放/充电极化。据报道,两工刚性半导体C3N4可以利用紫外线(UV)来促进ORR和OER的放/充电过程,但紫外光仅占太阳光谱的2%。
程同出席(b)Co-TABQ和TABQ的N1s和Co2pXPS光谱。日开(b)间歇性光照条件下Li-O2电池的放/充电曲线。保安并讲(d)Co-TABQ光电流-时间曲线。
国家公司工辛 图5催化机理探究(a)放/充电Co-TABQ正极上的SERS光谱。电网(c)在有无光照条件下电流变化时的放/充电曲线。
两工 文献链接:SemiconductingMetal–OrganicPolymerNanosheetsforaPhotoinvolvedLi–O2BatteryunderVisibleLight( JournaloftheAmericanChemicalSociety,2021,DOI:10.1021/jacs.0c11400)。
程同出席 【图文导读】图1Co-TABQ的结构特征(a)Co-TABQ和TABQ的FTIR光谱。但是,日开当扫描的电压超过0.7V时,总位移比半电池少0.1keV或3x。
保安并讲e)Li6.6Ge0.6Sb0.4S5I(220)在位置33处随时间的峰变化。整个电池的初始EDXRD数据如图1b所示,国家公司工辛电池材料的布拉格反射被绘制为衍射轮廓,强度为检测器计数的对数。
这表明当不超过0.7V时,电网结构变化是可逆的,当材料受到不可逆损伤且循环性能受损时,阈值为0.7V。Li6.6Ge0.6Sb0.4S5I-SE与FeS2正极组合制成的ASLB具有超高的容量和优异的循环稳定性,两工表明在适当的SEs电压范围内,两工将硫化物SEs与硫化物正极配对是一种很有前途的策略,可以相互促进电解质和正极的性能。
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