【摘 要】
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硫碳桥连材料(硫掺杂碳和磺化的碳)在钠离子电池和钠硫电池体系都表现出优异的储能性能,但是在其电化学储能过程中,价键的演变机制与其储能行为之间的关系尚不明确。基于
【出 处】
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2019第四届中国能源材料化学研讨会
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硫碳桥连材料(硫掺杂碳和磺化的碳)在钠离子电池和钠硫电池体系都表现出优异的储能性能,但是在其电化学储能过程中,价键的演变机制与其储能行为之间的关系尚不明确。基于此,利用小分子作为前驱体,设计制备了不同碳硫链长度的硫碳材料(OS-C,HCS 和SC-BDSA),并研究了硬碳材料的储能机制,以及这些材料的表界面价键变化与其储能行为之间的关系。
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