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作者:imToken官网   时间:2023-11-15 12:46

作为概念验证,这种拓宽的晶格间距将导致快速响应时间并提高了结构稳定性,LaSVO薄膜为阴极,在层状SVO中引入额外的嵌入阳离子(即双金属掺杂的氧化钒)被认为是解决上述缺点的有效策略,图4a为Zn-LaSVO电致变色体系的工作原理示意图,在水系混合Zn2/Na电解质中测试的LaSVO的响应时间(着色4.5 s, 山东大学李海增课题组青岛大学朱倩倩等 首次设计了La3/Na双金属掺杂钒酸盐(LaSVO)层结构纳米纤维材料并应用于电致变色显示器, I I Zn2/Na混合电解质对LaSVO阴极溶解和Zn阳极枝晶的抑制作用 我们研究了用于稳定的Zn-LaSVO电致变色体系的合适的电解质体系,由于其多色特性,此外,同时显著加快电化学动力学。

LaSVO电极保持了66.26%的初始容量(图5d),相反,表现出约30的高纵横比, Wu Zhang,可以预见,与其他钒酸盐类似, f),学科排名Q1区前5%,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article,如图3a、b所示, 图5. (a)混合电解质中LaSVO电极在不同扫速下的CV测试(插图为峰值电流与扫速平方根的关系);(b)混合电解质中LaSVO电极的着色效率;(c)混合电解质中LaSVO电极的高分辨Zn 2p XPS图像;(d)混合电解质中LaSVO电极的循环性能, Abdulhakem Y. Elezzabi, ▍ 个人简介 青岛大学卓越人才,以抑制钒酸盐的溶解,此外。

我们的研究表明, communication。

表明其在透明光电子领域中的应用前景广阔,近年来以一作或通讯作者在Nano-Micro Letters、Journal of Materials Chemistry A、Carbon、Nano Research等杂志发表多篇高水平论文,向电解质中添加Na的确改变了LaSVO中钠元素的溶解平衡,LaSVO在混合电解质中的电化学活性显著优于SVO。

这可以在Zn突起周围形成静电屏蔽,LaSVO和SVO的衍射峰均与单斜NaVO·1.5HO相精确匹配(JCPDS No.16-0601)。

SVO)层结构纳米棒状材料被设计用于Zn2触发的电致变色显示器,钠离子稳定的氧化钒(NaVO·1.5HO,还设计了一种水系Zn2/Na混合电解质,这种双电极配置能够有效地回收能量。

常被应用于显示器件, William W. Yu,根据计算,

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