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xrd图谱显示石墨样品显示出两个主要衍射峰(2θ=26.36和44.32?), 晶格间距分别为3.38?和2.04?。对于pan硬质碳样品,还观察到两个主要的宽而---的xrd衍射峰,表明pan硬质碳具有低结晶度的无定形结构。随着炭化温度的升高,衍射峰向小角度移动。对于碳化温度为1050℃样品,在24.78和43.29处的衍射峰观察到晶格间距分别为3.59 ?和2.09?。与石墨相比,pan硬碳的衍射角较小,相应的层间距较大,层间距相较于石墨变宽,为嵌入和去除锂离子提供了宽敞的通道。将所得pan硬质碳用作锂离子电池的负极材料,其初始容量为343.5 mah g?1,与石墨电极(348.6 mah g–1)的初始容量相等,初始库仑效率比石墨电---。并且pan硬碳电极在不同电流速率下表现出优异的循环稳定性和倍率性能。
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基于---的供体/受体材料、设备工程和优化工艺流程,聚合物太阳能电池(pscs)在过去十年间发展迅猛。然而,吉林xrd薄膜检测,有机半导体材料的低光捕获效率和低载流子迁移率仍然阻碍了pscs的进一步发展。聚(pt)材料作为---前景的供体材料,是光伏(pv)材料候选人之一。但是,以为基础的单元在本质上是强电子富集的,并终对基于pt的psc的pce输出产生不利影响。近年来,人们广泛研究了利用结构效应来增强psc性能,---是施主-受主(d-a)策略,该策略被证明是开发具有广泛吸收、低能级和增强电子性能的施主聚合物的有效方法。此外,结构修饰可导致------,不仅影响供体聚合物的分子和功能性,还可以有效控制体异质结薄膜形态,从而影响太阳能电池的光伏性能。
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锂离子电池由于其优异的储能特性,在移动通信、信息技术、消费电子和移动汽车等领域有着广泛的应用。为了开发新型高i性能碳阳极材料,xianfa rao等人[1]以聚为原料,xrd薄膜检测,在1050℃的高温进行下热解和碳化,制备了一种新型有机碳材料聚丙i烯腈(pan)硬质碳。首先将材料在温度条件为280℃于空气气氛下进行2小时的预氧化,而后将与氧化后的粉末于氮气气氛下以600-1050℃的温度区间进行碳化。在该温度下连续碳化30分钟,然后自然冷却至室温,将获得4pan硬质碳基材的将其材料进行xrd测试分析。
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