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国家电网:我国将在2021年基本建成泛在电力物联网

2025-07-08 02:57:40

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虽然目前磷掺杂炭材料已经有大量研究,年基但由于常规磷掺杂炭材料的孔结构发达,年基含氧官能团丰富,使得大量的磷掺杂物种不可避免地被包埋入复合碳基体中,这种磷物种的不充分暴露性和可获得性差导致了关于碳晶格中磷物种的存在形式,结构演变规律和电化学行为作用机制上的认识有许多模糊的地方。(c)磷构型中C、本建P、O的连接顺序及P原子与周围C原子的连接数量直接影响其稳定性,即CX-P-O中, X越大构型越稳定。

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作者结合第一性原理计算,成泛进一步证明了C3-P=O是石墨烯晶格上所有磷构型中最稳定的,它对稳定电极/电解液电化学界面起到了最关键的作用。【背景介绍】磷掺杂是调控炭材料表面性能的重要手段之一,力物联网在能源存储与转化领域受到广泛关注。电网这再一次充分了说明了C3-P=O构型在电化学行为中的重要作用。

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二者的结论进一步验证了由XPS分析所得磷构型演变规律的合理性图4、年基不同磷构型的部分态密度计算(a)不同磷构型存在的稳定性强弱分析:年基(b)费米能级处共振态的强弱——决定了磷构型的稳定性。而高温处理进一步钝化,本建使得不稳定的磷构型得以转化为更多的C3-P=O这一最稳定且易行的磷构型,本建一方面磷与更多的碳原子键合从而保护了碳晶格表面的不稳定活性氧化位点,另一方面其中氧原子的位置极大地提高了材料的表面润湿性,使得离子传输更顺畅,这样便提高了电极的稳定工作电压窗口。

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综合以上分析:成泛磷构型的优化对炭材料表面化学性质及微晶结构变化有重要影响,成泛这种构型的转变会带来电化学性能的显著提升图9、极化效应对碳材料耐压性的影响解析磷官能团对电极材料的耐压性影响可通过对电极材料的极化效应测试分析。

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