图5 电化学循环过程中E-Bi2Se3正极的结构演变©2022The authorsE-Bi2Se3的低温电子电导率和离子扩散动力学研究以及自旋轨道耦合带结构计算由于电解质在低温下的性能比室温下的性能差,省区收益因此认为Zn||E-Bi2Se3电池的电化学性能增强主要是由于电极性能的改善。与本工作观察到的Zn||P-Bi2Se3电池不同,增加随着温度的降低,正极峰向高电位偏移,负极峰向低电位偏移,这可以归因于极化降低(图3a)。本工作还表明,发电少层Bi2Se3良好的低温电导率和离子扩散能力分别与拓扑表面态和较弱的晶格振动有关。
P-Bi2Se3的透射电子显微镜(TEM)分析表明,亿元在200 nm~1 μm范围内呈不规则颗粒。Zn||E-Bi2Se3在比功率为683Wkg-1时,东北东北电费最大比能量为441Whkg-1,显著优于其他报道的水系AZIBs,尤其是低温下。
表面金属特性和拓扑保护导致电导率的增强,局加交易监管为低温电池性能的增强提供了可能。
在放电过程中,强跨区域企业17.7°、24.7°和43.4°,检索到Bi2Se3的(006)、(101)和(110)衍射峰向较低角度偏移,表明Zn2+的插层使层间距扩大。它的一生是被诅咒的,省区收益是很悲剧的。
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