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2023年来,锂离子电池在便携式电子设备中得到广泛应用。当前,商业化的锂离子电池普遍使用石墨作为负极,理论比容量仅为372 mAh g-1,难以满足电动车与便携电子设备快速发展的需求。因此,需要开发容量更高的材料来代替石墨。现有的负极材料中,锂金属具有最高比容量(~3860 mAh g-1)和最低氧化还原电位等优点。采用锂金属负极替换石墨负极,将使得现有锂二次电池的能量密度大幅提升,但锂金属电池的...
2023年来,锂离子电池在便携式电子设备中得到了广泛使用。当前商业化的锂离子电池普遍使用石墨作为负极,其理论比容量仅为372 mAh g-1,已难以满足电动车与便携电子设备快速发展的需求,因此需要开发容量更高的材料来代替石墨。现有的负极材料中,锂金属具有最高比容量(~3860 mAh g-1)和最低氧化还原电位等优点,当采用锂金属负极替换石墨负极,将使现有锂二次电池的能量密度大幅提升,但制约锂金属...
近日,华中农业大学资源与环境学院王荔军教授团队收到Accounts of Chemical Research邀请,发表了课题组和德国明斯特大学矿物学研究所(Drs. Andrew Putnis和Christine Putnis)近十年在环境矿物界面溶解和沉淀反应动力学这一合作研究主题的自我总结、分析和展望的综述:Dissolution and Precipitation Dynamics at E...
近年来,中国科学院广州地球化学研究所矿物表界面作用学科组袁鹏、魏燕富、杜培鑫等科研人员采用高分辨显微分析手段和同步辐射X射线吸收谱等精细谱学方法,基于世界多个典型矿样,对铝硅酸盐纳米矿物的形成机制、结构和性质、环境条件对其结构-性质的影响开展了系统研究,发现该类矿物具有显著区别于其它铝硅酸盐类质矿物的独特结构和表界面反应性。
近期,中国科学院广州地球化学研究所何宏平团队的鲜海洋、朱建喜等研究人员,采用微区、微束分析手段并结合计算模拟技术,对黄铁矿-水界面物理化学性质及其反应性开展了研究,揭示了黄铁矿-水界面反应的微观机理和结构本质,所获得的新认识不仅为早期地球活性氧的产生、铁硫循环以及矿山酸性废水(AMD)形成等重要地球化学和环境问题提供新观点和新证据,还为黄铁矿光伏应用中开路电位低的难题提供了新的解决策略。
采用电化学电位阶跃技术研究了H2S/CO2共存溶液中钢界面反应过程,提出了界面反应过程的模型,并建立了相应的数学描述。运用数学模型分析了界面物质吸附、脱附以及氢吸收的反应规律,得出:当η=50 mV阶跃时,氢吸附过程控制整个界面反应;η>50 mV阶跃时,预吸附物脱附过程在整个阶跃期间控制整个界面反应,在各实验η阶跃条件下,CO2提高吸收态氢对itotal的贡献,促进了氢吸收。
X射线吸收精细结构(X-ray absorption fine structrue,XAFS)技术是同步辐射应用的一个最重要方向之一,XAFS技术可以原位探测中心原子的2-3个邻近配位壳层,获得中心原子的电子结构和微观化学结构信息,已成为微观领域最重要的结构分析工具。在环境科学领域,XAFS技术可以在分子水平上研究污染物尤其是金属离子在天然颗粒物、土壤、沉积物、植物组织以及生物体等环境界面反应的微...

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