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【本文亮点】在本工作中,电力作者通过对材料的纳米结构进行设计,电力并且对其化学组分进行调整,成功制备了氮掺杂碳纳米纤维包覆的Fe3Se4/FeSe异质结构(Fe3Se4/FeSe@NCNF)。图2Fe3Se4/FeSe@NCNF成分表征结果Fe3Se4/FeSe@NCNF由Fe3Se4和FeSe两项构成,交易交易Fe3Se4@NCNF样品中仅有Fe3Se4。
(a)为Fe3Se4,中心FeSe和Fe3Se4/FeSe的几何优化模型。首次(f)为Fe3Se4/FeSe钠离子在界面的迁移路径。图3Fe3Se4/FeSe@NCNF和Fe3Se4@NCNF的钠离子电池电化学性能Fe3Se4/FeSe@NCNF在储钠测试中展现出了较高的储钠容量,开展稳定的循环性能,以及优异的倍率性能。
图5密度泛函理论计算结果图Fe3Se4/FeSe异质界面的存在可以增强结构导电性,月内降低钠离子扩散势垒,月内提高材料结构稳定性,使得电极材料在充放电循环过程中有着较快的反应动力学过程,从而提高材料的循环稳定性,以及倍率性能。广州挂牌(e)为Fe3Se4/FeSe模型中的电荷密度差异。
密度泛函理论计算的结果表明,电力Fe3Se4/FeSe异质界面的存在可以增强结构导电性,电力降低钠离子扩散势垒,提高材料结构稳定性,使得电极材料在充放电循环过程中有着较快的反应动力学,从理论上证实了实验中所出现的现象。
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