MS_2(M=Mo,W,Re)/介孔碳复合材料的构建及其储锂性能研究

来源 :扬州大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hard_158
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锂离子电池由于具有能量密度高、输出电压高、自放电率低和环境污染小等特点,被广泛应用于移动电子产品和电动汽车等领域。但是随着便携式电子设备和大规模运输设备的发展,开发高能量密度和高功率密度的锂离子电池负极材料成为当今社会研究的热点。相比于传统的石墨负极材料,过渡金属硫化物(MoS2、WS2、ReS2等)由于具有较高的理论比容量、来源丰富、易制备等优点,被认为是一类理想的候选负极材料。然而,过渡金属硫化物本征导电率低及显著的体积效应,严重制约了其实际应用。因此,本文通过将过渡金属硫化物与介孔碳复合,获得
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Basic helix-loop-helix/helix-loop-helix(bHLH/HLH)转录因子在植物生长发育过程中起着重要的作用。许多研究表明bHLH/HLH蛋白通过参与调节油菜素内酯(Brassinosteroid,BR)激素信号通路来调控细胞的伸长。棉纤维是由胚珠表面的单细胞凸起生长发育而来,为了探讨bHLH/HLH蛋白是否能够通过BR信号通路来参与调控棉花纤维的发育,本研究对陆地
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二维材料因其独特的性质吸引了众多研究者的兴趣,其中最吸引人的特征之一是石墨烯电子能带结构中圆锥形的能带片段连接而成的奇点狄拉克点,该点处的模态密度为零,在其邻近范围内,模态密度线性衰减,色散曲线呈线性变化。近年来,由于光子晶体中的狄拉克点也具有不同寻常的色散关系,吸引了越来越多人的关注,对克莱因隧穿效应、量子震颤效应和赝扩散等行为进行了研究。同时,异于传统光子带隙或全内反射原理,狄拉克频率处的新型
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