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理科生是如何吹风扇的

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死亡女神海拉每天用罪人的灵魂喂食尼德霍格,理科以此减缓它啃食世界之树根部的速度。

其中,生扇作者以3-氨基丙基三乙氧基硅烷(APTES)和二醛分子作为硅和碳的前驱体,生扇通过不含任何模板和添加剂的一步聚合反应,生成了聚合物空心球(PHSs)。l)SiOx/CHS-GL的HAADF-STEM和C、吹风O和Si元素分布图。

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理科c)在不同扫描速率下电容性和扩散控制性贡献的百分比。生扇b)PHS-TA和SiOx/CHS-TA的29SiMAS-NMR谱。【背景介绍】硅(Si)作为锂离子电池(LIBs)的主要候选负极,吹风具有超高的理论比容量(Li15Si4为3580mAhg-1)和较低的脱锂电位(对比Li/Li+为0.4V),吹风可显著提高LIBs的能量密度。

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理科b)正极峰和负极峰的Log(i)与数Log(V)的关系图。【小结】综上所述,生扇作者开发了一种高效的聚合策略,可合成用于SiOx/C中空颗粒的PHSs前驱体。

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e)在1000次循环测试中,吹风每100次循环的GCD曲线。

更重要的是,理科通过原位热解PHSs,确保SiOx与碳纳米尺度上均匀分散在中空壳层中。生扇图5b显示了WGS反应前后3%Cr2O3/Fe2O3的拉曼光谱。

吹风虽然α-Fe2O3的XRD峰没有存在于WGS反应中间和之后,然而EXAFS数据表明,低维组件的α-Fe2O3或其他八面体的Fe配位化合物(例如,γ-FeOOH)可能出现在整个温度循环的Cr2O3/Fe2O3系统。理科结合XRD和EXAFS的结果提供了对独特的氧化铁相转化的更深入了解。

400 ℃下WGS反应过程中,生扇Fe2O3和3%Cr2O3/Fe2O3的XRD谱图(绿线,图4a,b)显示布拉格峰向低角度移动。分散的α-Fe2O3相存在并且只存在于预处理后的Fe2O3样品中,吹风这是一个新的、令人惊讶的结果,除非进行原位拉曼光谱实验才能得到。

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