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图4在循环过程中,发现反派SMG和UMG电极的结构和成分分析(a,b)SMG(a)和UMG(b)在上截止电压5.0V下,循环200圈后的SEM图像和XRD图。侏罗(e)SMG和UMG的界面成分示意图。
(c,纪世界3基地d)首圈充电到5.0V和放电到3.0V下,UMG中F1s,Li1s的XPS谱图。【引言】由于地球上金属资源的含量有限,和苹严重制约了金属离子作为单电荷载体的电池发展。(c,超像d)UMG和SMG的SEM图像。
(e,也神f)SMG(e)和UMG(f)在上截止电压5.0V下,循环1和50圈后的阻抗谱图。(g,网友h)在上截止电压5.0V下,循环200圈后,SMG中F1s,Li1s的XPS谱图
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研究结果表明,也神这种基于多离子设计策略的钠离子电池具有高达~4.0V的工作电压,是目前已报道钠离子电池的最佳结果之一。除了以上改性手段,网友通过改进电池结构设计来提升钠离子电池的电化学性能,可能是另一种新的解决方案。