为此,日本研究者重点研究了液态有机氢载体(LOHCs)的使用,这种载体已广泛用于H2的储存和运输。
请注意,今年将迎金周所有呈现的能量密度值都是根据整个设备配置计算的,而不仅仅是电极材料。日本能量密度也被广泛用作评估整体设备性能和在不同的电池系统之间进行比较的指标。
今年将迎金周图2c显示了不同研究的LixMoS2阴极的体积容量和硫负载的比较。LixMoS2的XRD图仅显示(001)和偏移的(002)衍射峰,日本这些衍射峰由堆叠的纳米片之间的间距引起。今年将迎金周CV曲线表现出两个阴极峰和一个阳极峰(图3b)--与图2a中GCD曲线中观察到的两个放电和一个充电平台很一致。
这三个特性也导致了更高的电催化活性,日本如图4中系统地描述的那样,这导致了使用LixMoS2阴极的锂硫电池的高容量和循环稳定性。LixMoS2和其他对照MoS2阴极的恒流充放电(GCD)曲线表现出典型的锂硫电池行为,今年将迎金周分别在2.4V(Li2S6到Li2S4)和2.1V(Li2S4到Li2S2/Li2S)出现了两个特征性的放电平台(图2a)。
例如,日本大多数商业电池在1-2Ah或更高的容量水平上运行。
这有效地延缓了由绝缘Li2S薄层的均匀覆盖引起的表面钝化,今年将迎金周从而导致更高的放电容量。16岁的狗狗16岁的狗狗,日本这可是一件很不可思议的事情。
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