研究目的
研究某种特定草药对特定疾病的治疗效果。
研究成果
该研究表明,通过氧化物涂层产生的界面晶格应变,在有氧气氛中引入氧空位是一种有效方法,能显著提升电极材料的赝电容储能性能。这项工作为通过机械操控在电极材料中引入氧空位提供了新思路,使电池在高功率应用中具备更强的电容储能能力。
研究不足
该研究以TiO2为模型体系,该策略对其他材料的适用性尚需进一步探究。在界面应变作用下,所产生的氧空位深度可能仅限于几个原子层。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过水热法合成水合二氧化钛(H-TiO2)纳米纤维,随后进行表面氧化物包覆并在空气中300°C热处理。
2:样品选择与数据来源:
样品包括裸露TiO2和金属氧化物包覆TiO2,采用SEM、TEM、HRTEM、STEM、XPS、XRD、XANES、UV-vis、EPR及四探针电阻率测量进行表征。
3:实验设备与材料清单:
使用设备包括SEM、TEM、HRTEM、STEM、XPS、XRD、XANES、UV-vis、EPR及四探针电阻率测量仪;材料包括水合二氧化钛(H-TiO2)纳米纤维及多种金属氧化物包覆材料。
4:实验流程与操作步骤:
流程包括H-TiO2纳米纤维合成、金属氧化物包覆、热处理及综合表征。
5:数据分析方法:
采用几何相位分析(GPA)和密度泛函理论(DFT)模拟验证外应变下氧空位的形成能。
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获取完整内容-
SEM
Characterization of sample morphology
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TEM
High-resolution imaging of sample structure
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HRTEM
High-resolution imaging of sample structure at atomic level
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STEM
Elemental mapping of sample composition
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XPS
Analysis of surface chemical composition
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XRD
Determination of crystal structure
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XANES
Investigation of local environment of elements
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UV–vis
Optical absorption analysis
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EPR
Characterization of magnetic properties of defect centers
-
Four-point probe resistivity measurement device
Measurement of electrical conductivity
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