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吸收光谱可以利用吸收峰的特性进行定性的分析和简单的物质结构分析,程无此外还可以用于物质吸收的定量分析。UV-vis是简便且常用的对无机物和有机物的有效表征手段,须E行快常用于对液相反应中特定的产物及反应进程进行表征,如锂硫电池体系中多硫化物的测定。
这些条件的存在帮助降低了表面能,教键直接执捷命使材料具有良好的稳定性。该工作使用多孔碳纳米纤维硫复合材料作为锂硫电池的正极,程无在大倍率下充放电时,程无利用原位TEM观察材料的形貌变化和硫的体积膨胀,提供了新的方法去研究硫的电化学性能并将其与体积膨胀效应联系在了一起。它不仅反映吸收原子周围环境中原子几何配置,须E行快而且反映凝聚态物质费米能级附近低能位的电子态的结构,须E行快因此成为研究材料的化学环境及其缺陷的有用工具。
近日,Ceder课题组在新型富锂材料正极的研究中(Nature2018,556,185-190)取得了重要成果,教键直接执捷命如图五所示。近年来国际知名期刊上发表的锂电类文章要不就是能做出突破性的性能,程无要不就是能把机理研究的十分透彻。
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通过在充放电过程中小分子蒽醌与可溶性多硫化锂发生化学性吸附,教键直接执捷命形成无法溶解于电解液的不溶性产物,教键直接执捷命从而实现对活性物质流失的有效抑制,显著地增加了电池的寿命。程无2017年获得德国洪堡研究奖(HumboldtResearchAward)。
未经允许不得转载,须E行快授权事宜请联系[email protected]。迄今Nature,Acc.Chem.Res.,Chem.Soc.Rev.,J.Am.Chem.Soc.,Angew.Chem.Int.Ed.,Adv.Mater.等国际化学和材料界等杂志上发表论文500余篇(他引15000余次),教键直接执捷命出版合著4部,教键直接执捷命合作译著1部,担任担任《CCSChemistry》主编、《光电子科学与技术前沿丛书》主编、《中国大百科全书》第三版化学学科副主编、物理化学分支主编。
程无2016年当选为美国国家工程院外籍院士。而且,须E行快具有广阔带电荷3D网络的聚电解质凝胶可以充当离子扩散促进剂,从而大大提高界面传输效率。
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