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由于这种策略可以暴露更多的活性位点,电电力同时加速电子的传递,为设计具有多个活性位点的高性能PIBs正极材料提供了新机遇。优势 ©2023WILEY-VCH图4通过实验表征确定Cu-HATNH@CNT的K+储存机理。
因此,解开开发新型的正极材料来提高PIBs的性能,是当前研究的热点和难点。并通过DFT计算详细的阐述了双活性中心(HATN和[CuO4])的钾离子存储机理,安防为设计出具有多个活性位点的高性能PIBs正极材料提供了新的机遇。此外,难题通过实验表征和DFT计算确定了反应机理和性能,为二次电池有机电极材料的设计提供了新的策略。
二、网络围栏【成果掠影】近日,网络围栏东北师范大学化学学院王恒国教授、朱广山教授首次提出将基于六氮杂萘(HATN)合成且具有双活性中心的二维π-d共轭MOF(Cu-HATNH)与碳纳米管(CNT)集成的策略,作为PIBs的正极材料。与锂离子电池(LIBs)相比,电电力PIBs中的钾资源比锂丰富,且具有低成本和高安全性等优点,因此在大规模能源存储领域具有广阔的应用前景。
优势 ©2023WILEY-VCH图2 Cu-HATNH的表征和DFT计算。
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