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在黄河大集,感受全新的“

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感受参考文献[1]P.Ge,C.Zhang,H.Hou,B.Wu,L.Zhou,S.Li,T.Wu,J.Hu,L.Mai,X.Ji,AnionsinducedevolutionofCo3X4 (X = O,S,Se)assodium-ionanodes:Theinfluencesofelectronicstructure,morphology,electrochemicalproperty,NanoEnergy,48(2018)617-629.[2]B.Li,B.Xi,Z.Feng,Y.Lin,J.Liu,J.Feng,Y.Qian,S.Xiong,HierarchicalPorousNanosheetsConstructedbyGraphene-Coated,InterconnectedTiO2 NanoparticlesforUltrafastSodiumStorage,Adv.Mater.,30(2018)1705788.[3]Z.L.Xu,S.Lin,N.Onofrio,L.Zhou,F.Shi,W.Lu,K.Kang,Q.Zhang,S.P.Lau,Exceptionalcatalyticeffectsofblackphosphorusquantumdotsinshuttling-freelithiumsulfurbatteries,Nat.Commun.,9(2018)4164.[4]Y.Jiang,M.Wei,J.Feng,Y.Ma,S.Xiong,EnhancingthecyclingstabilityofNa-ionbatteriesbybondingSnS2 ultrafinenanocrystalsonamino-functionalizedgraphenehybridnanosheets,EnergyEnviron.Sci.,9(2016)1430-1438.[5]M.-S.Balogun,H.Yang,Y.Luo,W.Qiu,Y.Huang,Z.-Q.Liu,Y.Tong,Achievinghighgravimetricenergydensityforflexiblelithium-ionbatteriesfacilitatedbycore-double-shellelectrodes,EnergyEnviron.Sci.,11(2018)1859-1869.[6]N.Tian,Y.Gao,Y.Li,Z.Wang,X.Song,L.Chen,Li2C2,aHigh-CapacityCathodeMaterialforLithiumIonBatteries,Angew.Chem.Int.Edit.,55(2016)644-648.[7]Z.Zheng,H.H.Wu,H.Chen,Y.Cheng,Q.Zhang,Q.Xie,L.Wang,K.Zhang,M.S.Wang,D.L.Peng,X.C.Zeng,FabricationandunderstandingofCu3Si-Si@carbon@graphenenanocompositesashigh-performanceanodesforlithium-ionbatteries,Nanoscale,10(2018)22203-22214.[8]L.Zhao,H.H.Wu,C.Yang,Q.Zhang,G.Zhong,Z.Zheng,H.Chen,J.Wang,K.He,B.Wang,T.Zhu,X.C.Zeng,M.Liu,M.S.Wang,MechanisticOriginoftheHighPerformanceofYolk@ShellBi2S3@N-DopedCarbonNanowireElectrodes,ACSNano,12(2018)12597-12611.[9]J.Y.Park,S.J.Kim,J.H.Chang,H.K.Seo,J.Y.Lee,J.M.Yuk,Atomicvisualizationofanon-equilibriumsodiationpathwayincoppersulfide,Nat.Commun.,9(2018)922.[10]T.A.Pascal,K.H.Wujcik,J.Velasco-Velez,C.Wu,A.A.Teran,M.Kapilashrami,J.Cabana,J.Guo,M.Salmeron,N.Balsara,D.Prendergast,X-rayAbsorptionSpectraofDissolvedPolysulfidesinLithium-SulfurBatteriesfromFirst-Principles,J.Phys.Chem.Lett.,5(2014)1547-1551.[11]N.Takenaka,T.Fujie,A.Bouibes,Y.Yamada,A.Yamada,M.Nagaoka,MicroscopicFormationMechanismofSolidElectrolyteInterphaseFilminLithium-IonBatterieswithHighlyConcentratedElectrolyte,JPhys.Chem.C,122(2018)2564-2571.本文由王老师供稿。基于此,全新山东大学的熊胜林团队利用一种简易的胺热还原反应制备出了可用于钠离子电池负极材料的SnS2/氨基化石墨烯复合材料[4]。

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如图9A所示,全新SnS2与石墨烯的结合能仅有0.018eV。Brown[10]采用3D打印技术结合冷冻干燥技术,感受制备了MoS2-石墨烯凝胶。

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